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环境影响评价报告公示:盘锦德隆新科技环保万含油污泥处理盘锦市再生资源业园盘锦德环评报告

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盘锦德隆新科技环保有限公司含油污泥处理项目 环境影响评价

1 总论

1.1 编制依据

1.1.1 相关法律法规及政策

 《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月修订)。  《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第253号)。

 《中华人民共和国环境影响评价法》(主席令 第四十八号修改,2016年9月1

日起施行)。

 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(公告2015年 第69号修订)。  《中华人民共和国大气污染防治法》(2015年8月修订)。  《中华人民共和国水污染防治法》(2008年2月修订)。  《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1996年10月)。  《中华人民共和国节约能源法》(2016年7月修改、施行)。  《中华人民共和国循环经济促进法》(2008年8月)。  《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年2月修改)。

 《中华人民共和国安全生产法》(2014年8月十二届人大常委员会修改通过)。  《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发〔2011〕35号)。  《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发〔2013〕37号)。  《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》(环办

〔2014〕30号)。

 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2015〕17号)。  《产业结构调整指导目录(2011年本)》(发改委第21号令修正)。

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 《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环保部令第33号)。  《环境影响评价公众参与暂行办法》(环发〔2006〕28号)。  《国家危险废物名录》(部令 第39号,2016年8月1日起施行)。  《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》(环发〔2011〕19号)。  《危险废物污染防治技术政策》(环发〔2001〕199号)。  《危险废物经营许可证管理办法》(国务院令第408号)。  《危险废物转移联单管理办法》(环保总局令第5号)。

 《关于发布〈环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策〉的公告》(环保部公

告 2013年 第59号)。

 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发〔2012〕77号)。  《突发环境事件应急预案管理暂行办法》(环发〔2011〕113号)。  《危险化学品安全管理条例》(2011年修订,国务院令 第591号)。  《重点行业二噁英污染防治技术政策》(环保部公告2015年 第90号)。  《辽宁省危险废物综合经营许可证发放与管理暂行办法》(辽环发〔2014〕27号)。  《辽宁省环境保护厅关于贯彻执行环保部建设项目主要污染物排放总量指标

审核及管理暂行办法的通知》(辽环发〔2015〕17号)。  《辽宁省建设项目环境监理管理办法》(辽环发〔2016〕8号)。  《辽宁省污染源自动监控管理办法(试行)》(辽环发〔2011〕10号)。

1.1.2 相关导则与技术规范

 《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ 2.1—2011)。  《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2—2008)。  《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4—2009)。  《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T 2.3—93)。

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环境影响评价

 《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610—2016)。  《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ 19—2011)。  《危险废物处置工程技术导则》(HJ 2042—2014)。  《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169—2004)。  《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218—2009)。  《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ 2025—2012)。

 《危险废物和医疗废物处置设施建设项目环境影响评价技术原则(试行)》(环

发〔2004〕58号)。

 《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》(HJ/T 176—2005)及《关于发

布〈危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范〉(HJ/T176—2005)修改方案的公告》(环保部公告2012年第33号)。

 《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597—2001)及《关于发布〈一般工业

固体废物贮存、处置场污染控制标准〉(GB 18599—2001)等3项国家污染物控制标准修改单的公告》(环保部公告2013年第36号)。

 《危险废物(含医疗废物)焚烧处置设施性能测试技术规范》(HJ 561—2010)。  《化工建设项目环境保护设计规范》(GB 50483—2009)。

1.1.3 有关工作、技术文件与资料

 盘锦德隆新科技环保有限公司与辽宁省环境规划院有限公司签定的环境影响

评价《委托书》,2014年2月18日。

 《辽宁省盘锦市企业投资项目备案确认书》(盘山县发备〔2014〕11号)。  《盘锦德隆新科技环保有限公司10万吨/年含油污泥处理项目(一期工程5万

吨)可行性研究报告》,盘锦辽河化工规划设计有限公司,2016年4月。  《盘锦德隆新科技环保有限公司5万吨/年油泥处理工程项目焚烧工艺技术方

案》,嘉仕嘉德(北京)能源工程技术有限公司,2015年10月。

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 《盘锦市再生资源产业园控制性详细规划环境影响报告书》及《关于盘锦市再

生资源产业园控制性详细规划环境影响报告书的审查意见》(盘环发〔2015〕287号),辽宁北方新材料产业园管理委员会。  建设单位提供的其他相关资料。

1.2 评价目的与重点

1.2.1 评价目的和原则

通过现状调查掌握评价区域环境质量现状,环境功能区划和自然、社会概况;分析项目的工程概况与污染物排放情况,预测主要污染物对周围环境的影响程度与范围,论证项目环境保护措施的可行性,针对工程方案和环保措施中存在的问题,提出必要的补充、完善的要求与建议;从环境保护的角度提出项目建设的可行性结论与建议,为建设单位及有关部门决策、项目的实施及工程投产后的环境管理提供科学的依据。

总的工作原则是按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会的要求,贯彻清洁生产、达标排放、总量控制、公众参与等原则,坚持政策性、针对性、科学性和公正性,力求使工程的环境负面影响将至最低程度,使这项环保工程更好地体现出环境、经济和社会效益。

1.2.2 评价工作重点

根据本项目的工程污染特点和评价区域环境特征,本环评的工作重点包括:工程可行性分析与污染节点分析;污染防治措施可行性分析;清洁生产与总量控制;大气环境影响预测与评价;环境风险评价。

1.3 环境影响因素识别与评价因子筛选

根据项目性质、工程特点、实施阶段,结合项目建设区域的自然和社会环境特征,识别出本项目可能对各环境要素产生的影响,以确定环境影响因素和评价因子,见表1-1。

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环境影响评价

根据项目产生的污染因子、项目所在区域环境特征,以及国家和地方有关环保标准、环境控制指标,筛选出该项目评价因子,详见表1-2。

表1-1 环境影响因素识别矩阵分析表

自然环境 社会环境 影响受体 环境 地表水地下水土壤 特定保人群 影响因素 声环境 居民区 空气 环境 环境 环境 护区 健康 施工扬尘 施施工噪声 工期 施工废渣 施工废水 废气排放 废水排放 运行噪声排放 期 固体废物 事故风险 -1S -2L -3S -1S -1S -1L -1S -1S -1L -2S -1L -1L -2S -1S -1S -1L -1L -2S 环境 规划 -1S -1S -1L -1L 说明:“+”、“-”分别表示有利、不利影响; “L”、“S”分别表示长期、短期影响; “1”、“2”、“3”数值分别表示无影响、轻微影响、中等影响和重大影响;

表1-2 评价因子筛选

类别 项目 现状评价因子 环境空气 预测评价因子 地下水 声环境 土壤环境 固体废物

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污染因子 SO2、NO2、CO、TSP、PM10、H2S、NH3、非甲烷总烃(NMHC)、二噁英 二噁英、NO2 pH、溶解性总固体、氨氮、高锰酸盐指数、硫酸盐、石油类、铅、六价铬、锌、铜、镉 等效连续A声级(LAeq) pH、镉、铬、铜、铅、锌、石油类 焚烧灰渣 现状评价因子 现状及影响评价因子 现状评价因子 评价因子 盘锦德隆新科技环保有限公司含油污泥处理项目 总论

1.4 评价标准

1.4.1 环境质量标准

1.4.1.1 环境空气质量标准

(1) 常规因子

SO2、NO2、CO、PM10、TSP执行《环境空气质量标准》(GB 3095—2012)中的二级标准。

(2) 特征因子

①二噁英:参照日本年均浓度标准(0.6 pgTEQ/m3)评价;日平均浓度值参照HJ/T 2.2—93版《环境影响评价技术导则 大气环境》规定,换算为1.65 pgTEQ/m3;事故及风险评价标准参照人体每日可耐受摄入量4 pgTEQ/kg执行,经呼吸进入人体的允许摄入量按每日可耐受摄入量10%执行。

②氟化物(F)执行《环境空气质量标准》(GB 3095—2012)中二级标准。 ③HCl、H2S、NH3:执行《工业企业设计卫生标准》(TJ 36—79)中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”。

④非甲烷总烃(NMHC):参照国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》,选用2.0 mg/m3。

环境空气评价标准见表1-3。

1.4.1.2 土壤环境质量标准

执行《土壤环境质量标准》(GB 15618—1995)中的二级标准,见表1-4。

1.4.1.3 地下水环境质量标准

地下水执行《地下水质量标准》(GB 14848—93)中的Ⅲ类标准,见表1-5。

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表1-3 环境空气质量评价标准

污染物 单位 取值时间 1小时平均 SO2 mg/m3 24小时平均 年平均 1小时平均 NO2 mg/m3 24小时平均 年平均 CO PM10 TSP F HCl H2S NH3 NMHC mg/m3 mg/m3 mg/m3 μg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 pgTEQ/m3 pgTEQ/kg 1小时平均 24小时平均 24小时平均 年平均 24小时平均 年平均 日平均 1小时平均 一次值 一次值 1小时平均 1小时平均 年平均 日平均 风险评价 浓度限值 0.50 0.15 0.06 0.20 0.08 0.04 4 10 0.15 0.07 0.30 0.20 7 20 0.05 0.01 0.20 2.0 0.6 1.65 0.4 参照日本环境质量标准 参照《大气污染物综合排放标准详解》 TJ 36—79 GB 3095—2012二级标准 标准名称 二噁英 表1-4 土壤环境质量标准 单位:mg/kg(pH除外)

序号 1 2 3 4 5 6 7 项目 土壤pH值(无量纲) 镉 ≤ 铜 ≤ 铅 ≤ 铬 ≤ 锌 ≤ 石油类 ≤ <6.5 0.30 50 250 150 200 二级标准限值 6.5~7.5 0.30 100 300 200 250 300 ①>7.5 0.60 100 350 250 300 注:①土壤中石油类参考“六五”国家《土壤环境含量研究》提出的建议标准。 7

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表1-5 地下水质量评价标准 单位:mg/L(pH除外)

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 项目 pH 溶解性总固体≤ 硫酸盐≤ 高锰酸盐指数≤ 氨氮≤ 镉≤ 铬(六价)≤ 铅≤ 铜≤ 锌≤ 石油类 Ⅲ类标准限值 6.5~8.5 1000 250 3.0 0.2 0.01 0.05 0.05 1.0 1.0 0.3 ①注:①石油类参照《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006)。

1.4.1.4 地表水环境质量标准

本项目生产废水处理后排放至盘山县污水处理厂处理,最终受纳水体为绕阳河,绕阳河水质执行《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)中Ⅳ类标准,见表1-6。

表1-6 地表水环境质量标准 单位:mg/L(pH除外)

序号 1 2 3 4 5 项目 pH值(无量纲) 化学需氧量(COD)≤ 氨氮(NH3-N)≤ 总磷(以P计)≤ 石油类≤ Ⅳ类标准限值 6~9 30 1.5 0.3 0.5 1.4.1.5 声环境质量标准

建设区域现状声环境质量执行国家《声环境质量标准》(GB 3096—2008)中的3类标准:昼间65 dB(A),夜间55 dB(A)。

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1.4.2 排放标准

1.4.2.1 大气污染物排放标准

(1)危险废物焚烧系统烟气排放执行《危险废物焚烧污染控制标准》(GB 18484—2001)中的危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,见表1-7。

焚烧系统排气筒高度、技术指标执行GB 18484—2001相关规定,分别见表1-8、表1-9。

表1-7 危险废物焚烧炉大气污染物排放限值一览表

编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 污染物 烟气黑度 烟尘 一氧化碳(CO) 二氧化硫(SO2) 氟化氢(HF) 氯化氢(HCl) 氮氧化物(以NO2计) 汞及其化合物(以Hg计) 镉及其化合物(以Cd计) 砷、镍及其化合物(以As+Ni计) 铅及其化合物(以Pb计) 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物(以Cr+Sn+Sb+Cu+Mn计) 二噁英类 300~2500 kg/h焚烧容量时的最高允许排放浓度限值(mg/m3) 林格曼1级 80 80 300 7.0 70 500 0.1 0.1 1.0 1.0 4.0 0.5 ngTEQ/m3 表1-8 焚烧炉排气筒高度规定限值表

焚烧量(kg/h) 2000~2500 废物类型 GB 18484—2001第4.2条规定的:除易爆和具有放射性以外的危险废物 排气筒最低允许高度(m) 45 表1-9 焚烧炉的技术性能指标表

指标 焚烧炉温度废物类型 (℃) 危险废物 ≥1100 烟气停留时间焚毁去除率燃烧效率(%) (s) (%) ≥2.0 9

焚烧残渣的热灼减率(%) <5 ≥99.9 ≥99.99 沈阳市东陵区双园路30甲-2号

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(2)燃气导热油炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271—2014)新建(表2)标准,见表1-10。

表1-10 燃气锅炉大气污染物排放浓度限值

污染物 限值(mg/m3)

颗粒物 20 SO2 50 NO2 200 (3)其它废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297—2012)、《恶臭污染物排放标准》(GB 14554—93)中的二级标准,见表1-11。

表1-11 其他大气污染物排放控制标准一览表

污染物 最高允许无组织排放最高允许排放速率 排放浓度排气筒高度浓度限值速率(kg/h) (mg/m3) (mg/m3) (m) 15 10 120 4.0 20 17 - - 15 20 15 20 0.33 0.58 4.9 8.7 0.06 GB 14554-93二级 1.5 标准 NMHC H2S NH3

GB 16297-1996二级 1.4.2.2 水污染物排放标准

本项目生产废水、生活污水处理后依托盘山县污水处理厂集中处理。排放水质按照《辽宁省污水综合排放标准》(DB 21/1627—2008)中的表2“排入城镇污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度”进行控制,见表1-12。

表1-12 废水排放标准

序号 1 2 3 4 5 6 污染物名称 化学需氧量(CODCr) 五日生化需氧量(BOD5) 悬浮物(SS) 氨氮 石油类 挥发酚 限值(mg/L) 300 250 300 30 20 2.0 辽宁省环境规划院有限公司 10

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1.4.2.3 噪声排放标准

(1) 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523—2011):昼间70 dB(A),夜间55 dB(A)。

(2) 企业运营后厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008)中的3类标准:昼间65 dB(A),夜间55 dB(A)。

1.4.2.4 固体废物

(1) 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599—2001)。 (2) 《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ 2025—2012)。 (3) 《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597—2001)及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉(GB 18599—2001)等3项国家污染物控制标准修改单的公告》(环保部公告2013年第36号)。

(4) 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(GB 5085.3—2007)。

1.5 评价等级与评价范围

1.5.1 环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ 2.1—2011)、《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T 2.3—93)、《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2—2008)、《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4—2009)、《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610—2016)中有关评价等级的划分原则,结合本项目特点,对各专题评价划分等级。

1.5.1.1 大气环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2—2008)关于大气环境影响评价等级的划分原则,经工程分析,本项目主要大气污染物为NO2、HCl、二噁英,分别计算它们的最大地面浓度占标率Pi。

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Pi = (Ci/C0i)×100%

式中:Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率,%;

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度,mg/m3; C0i——第i个污染物的浓度限值,mg/m3。

可计算得各个污染因子的Pi值,见表1-12。

表1-12 大气环境影响评价工作等级

评价 最大落地3 C(Pi(%) img/m)因子 距离(m) HCl 4.48×104 NO2 8.96×10 二噁英 0.0159 pgTEQ/m3 -3-分级判别 评价等级 一级 二级 三级 Pmax<10%或D10%<污染源距厂界最近距离 459 459 459 0.90 4.48 0.32 Pmax≥80%,且D10%≥5 km 其他 三级 根据环境影响预测结果,占标率最大的是NO2,占标率为4.48%<10%,依据导则大气环境评价工作等级为三级。但本项目排放的大气污染物中含有二噁英,导则规定:项目排放的污染物对人体健康或生态环境有严重危害的特殊项目,评价等级一般不低于二级。因此,本项目大气环境影响评价按二级进行。

1.5.1.2 地下水环境影响评价等级

(1) 建设项目分类

根据导则HJ 610—2016附录A,本项目为危险废物集中处置及综合利用项目,属于Ⅰ类。

(2) 地下水环境影响评价工作分级

导则HJ 610—2016表1将建设项目场地的地下水环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感三级,见表1-13。

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表1-13 地下水环境敏感程度分级

敏感程度 敏感 地下水环境敏感特征 集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源,在建和规划的饮用水水源)准保护区;除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区,如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源,在建和规划的饮用水水源)准保护区以外的补给径流区;未划定准保护区的集中水式饮用水水源,其保护区以外的补给径流区;分散式饮用水水源地;特殊地下水资源(如矿泉水、①温泉等)保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 上述地区之外的其它地区。 较敏感 不敏感 注①:“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

本建设项目所在地为再生资源产业园区,场地主要第四系松散岩类孔隙含水层,为高矿化咸水或盐水。区内没有第四系含水层供水水源地、居民生活用水取水设施。依据导则,地下水环境敏感程度为不敏感,评价等级为二级。

1.5.1.3 地表水环境影响评价工作等级

本项目废水排放量为62.86 m3/d,达标排入盘山县污水处理厂处理。按照《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T 2.3—93)的规定,本项目地表水环境影响评价工作等级为三级。

1.5.1.4 噪声环境影响评价工作等级

本项目所在区域适用于《声环境质量标准》(GB 3096—2008)规定的3类标准地区,且项目建设前后噪声级增量可控制在3 dB(A)以内,周围受噪声影响人口变化不大。根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ/T 2.4—2009)的规定,声环境影响评价工作等级确定为三级。

1.5.1.5 环境风险评价等级及范围

《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169—2004)规定,评价工作等级按表1-14划分。

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表1-14 环境风险评价工作级别判定

物质类别 重大危险源 非重大危险源 环境敏感地区 剧毒危险性 物质 一 二 一 一般毒性 危险物质 二 二 一 可燃、易燃 爆炸危险性 危险性物质 物质 一 二 一 一 二 一 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218—2009),本项目不存在重大危险源。项目处于盘锦市再生资源产业园内,属于非环境敏感地区。按导则规定工作等级为二级。

1.5.2 评价范围

1.5.2.1 大气评价范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2—2008),大气环境影响评价范围由项目排放污染物的最远影响范围确定,即以排放源为中心点,以D10%为半径的圆或2×D10%为边长的矩形作为大气环境影响评价范围;同时规定评价范围的直径或边长一般不应该小于5 km。

根据预测结果,考虑项目和区域环境特征,确定本项目大气评价的范围为:焚烧尾气排放烟囱为中心点,半径3 km所形成的圆形区域,见图1-1。

1.5.2.2 声环境评价范围

根据项目评价工作等级分析,本项目声环境影响评价为三级,因此按照《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4—2009),本项目声环境影响评价范围为厂界外1 m。

1.5.2.3 地下水评价范围

根据导则HJ 610—2016中的Ⅰ类建设项目地下水环境现状调查评价范围参考表,结合建设项目评价级别分类级别及具体水文地质条件,确定此次项目调查评价范围为6 km2。

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1.5.2.4 环境风险评价范围

本项目环境风险评价等级为二级,按导则规定,大气风险评价范围定为再生处理区周围半径3 km的圆形范围内,见图1-1。

1.6 环境敏感区

盘锦德隆新科技环保有限公司位于盘锦市再生资源产业园规划用地内,厂区西临绕阳河河堤,西厂界距河堤140 m。北、东、南侧均为园区用地,其中,北侧为盘山县污水处理厂用地;东临园区道路,对面为盘锦天策石油化工有限公司;南侧与盘锦宝宇化工有限公司毗邻。厂区南距京哈高速(G1国道)350 m

外环境中居住区主要有:北侧的胡家镇,东侧的杜家村、三眼井,东南的盘山县新县城,南侧的东五村和西五村。项目南侧600 m处的黄金村正在动迁,目前尚有60余户尚未动迁完成。

综上所述,本项目运营后,评价范围内涉及的环境敏感区主要是厂区北部、东-南部分布的居住区,主要环境敏保护目标情况详见表1-15及图1-1。

表1-15 主要环境保护目标一览表

保护目标 类别 编号 ① ② ③ 环境空气 ④ ⑤ ⑥ 地表水

盘山县县城 东五村和西五村 黄金村 绕阳河 SE S S W 1050 2050 600 140 GB 3838—2002中Ⅳ类 名称 胡家镇 杜家村 三眼井 N ENE E 方位 相对厂界距离(m) 2600 2550 2050 GB 3095—2012二级 级别 15 沈阳市东陵区双园路30甲-2号

盘锦德隆新科技环保有限公司含油污泥处理项目 区域环境概况

2 区域环境概况

2.1 自然环境概况

2.1.1 地理位置

本项目位于盘锦市再生资源产业园内。盘锦市再生资源产业园位于盘锦市盘山县新县城的北部,位于京沈高速公路和绕阳河大坝之间,园区距盘锦市西外环路约1.5 km,园区东部距京沈高速公路盘锦北出入口约2 km,对外交通条件便利。

本项目地理位置见图2-1。

2.1.2 气象气候

盘锦市地处北温带,属暖温带大陆性半湿润季风气候,主要特征是四季分明,春季风大雨少,气候干燥;夏季高温,多雨;秋季晴朗,降温快;冬季寒冷,降雪少。

年平均气温为8.4℃,最热月为7月,月平均气温22℃~24℃;最冷月为1月,月平均气温-9℃~-11℃。

盘锦地区年平均降水量为623.2 mm,降水主要集中在夏季,平均降水量占全年降水量的62.9%。年平均蒸发量为1669.6 mm,是降水量的2.7倍。年平均湿度为66%。

盘锦境内气压的年变化是单峰型,11月最高,为106.1 kPa;7月最低,为100.3 kPa。由于气压随季节变化,春秋冷暖气团交替时,高低压活动频繁,从而影响风速的年季变化。年平均风速为4.0 m/s,4月份风速最大,达5.8 m/s,8月份最小,为3.3 m/s。瞬时最大风速达25.7 m/s。全年春夏多南风,秋冬多北风,主导风向为SSW,冬季主导风向为NNE。

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2.1.3 地形、地貌与地质

根据《盘锦德隆新科技环保有限公司10万吨/年含油污泥处理项目岩土工程勘察说明书》,项目场地地形较平坦,局部略有起伏,地貌单元属于辽河河口三角洲,海陆交互相沉积,沉积地层主要为第四纪的黏土、粉质黏土、粉土和粉细砂等。所属大地构造单元为华北陆块之华北断坳,三四级构造单元位于下辽河断陷南部的辽河断凹区。基底断裂发育,区域上主要断裂为郯庐断裂带,由4条断裂组成,由东向西为营口~开原断裂、辽中断裂、台安断裂、张家街断裂。构造较稳定。

拟建场地由第四系全新统海陆交互相沉积物组成,勘探深度内所揭露的地层从上至下为:

杂填土①层:杂色,主要由黏性土及砖石等组成,结构松散。层底埋深0.90~2.20 m,层厚0.90~2.20 m。分布普遍。

粉质黏土夹粉土②层:黄褐色,粉质黏土饱和,软塑~可塑状态。粉土湿,中密。粉质黏土无摇震反应,切面稍有光滑,干强度中等,韧性中等。粉土摇震反应迅速,无光泽,干强度低,韧性低。局部为黏土。可见铁锰质结核。层底埋深2.70~3.50 m,层厚1.20~1.80 m。分布连续。

粉土③层:灰色,湿,中密。粉土摇震反应迅速,无光泽,干强度低,韧性低。局部为粘土、粉质黏土或粉砂。该层土质不均。层底埋深4.50~8.50 m,层厚1.00~5.50 m。分布连续。

粉砂夹粉土④层:灰色,饱和,稍密,局部中密,主要成分为石英、长石。粉土湿,中密。局部夹黏性土。该层土质不均。层底埋深12.50~15.50 m,层厚5.00~10.70 m。分布连续。

粉细砂⑤层:灰色,饱和,中密~密实状态,主要成分为石英、长石。局部夹薄层黏性土。层顶埋深12.50~15.50 m。最大揭露厚度11.70 m。分布连续。

本项目所在地区地震设防烈度为7度,场地土类型为中软土,建筑场地类别为Ⅱ类,属于抗震不利地段。场地总体上地势平坦、开阔,场地内及附近未发现

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有滑坡、崩塌、采空区及人工不稳定斜坡等影响场地稳定性的不良地质作用,场地地面稳定。

勘察期间实测场地地下水稳定水位埋深为1.60~2.45 m,地下水类型属第四系孔隙潜水,主要受大气降水和地表水的下渗补给,以蒸发、地下径流为主要排泄方式;地下水水位随季节变化幅度较为明显(年变化幅度0.50~1.00 m),丰水季节水位可能略有回升。

2.1.4 水文地质

2.1.4.1 地下水类型及含水岩组划分

项目所处区域位于下辽河平原南部,区内地下水主要赋存在第四系松散岩类孔隙及上第三系碎屑岩类裂隙-孔隙之中。按含水介质及地下水赋存条件可分为第四系松散岩类孔隙水和上第三系碎屑岩类裂隙-孔隙水两大类,由下而上可划分为三个含水岩组:即馆陶组、明化镇组和平原组含水岩组。

(1) 馆陶组碎屑岩类裂隙-孔隙水

馆陶组为河流相堆积物,以冲积、冲洪积含砾砂岩、砂砾岩、细砾岩、含漂砾砂砾岩为主,间夹砂岩、泥岩薄层或透镜体,岩石胶结程度差,富水性好。地下水主要赋存于含砾砂岩、砂砾岩、细砾岩、含漂砾砂砾岩孔隙及少量裂隙之中。

建设区域馆陶组含水岩组为河流主流相堆积物,含水层以砂砾岩、细砾岩、含漂砾砂砾岩为主,间夹1~2层泥岩透镜体。含水层顶、底板埋深由西向东、由北向南加深,馆陶组含水层顶板埋深500~600 m,底板埋深700~820 m,含水层厚度180~200 m。馆陶组含水岩组与明化镇组含水岩组之间存在着30 m左右的明化镇组下段泥岩,从地质结构上保护了馆陶组含水岩组免受明化镇组咸水的侵害,使其成为下辽河平原唯一未遭咸水危害的含水岩组。

(2) 明化镇组碎屑岩类裂隙-孔隙水

明化镇组堆积物为河流相、河湖相、沼泽相,上段以河流相、河湖相砂岩、含砾砂岩、砂砾岩为主,下段以沼泽相泥岩为主。地下水主要赋存在砂岩、含砾

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砂岩、砂砾岩孔隙裂隙之中。由于地下水形成条件的差异,致使明化镇组含水岩组盘山以南中间赋存咸水,周边赋存着淡水。明化镇组含水层顶板埋深320~400 m,底板埋深420~500 m,厚度100m左右。含水层与其上覆第四系咸水层均分布3~4 m以上的稳定泥岩层,无水力联系。

(3) 第四系松散岩类孔隙水

工作区第四系地下水为咸水,主要赋存于全新统、更新统冲海积、海积粉砂、细粉砂、细中砂、砂含砾、砂砾石、砂砾石混土孔隙中。第四系含水层埋深为200~250 m,厚度70~100 m。赋存有微咸水、咸水、盐水和卤水,地下水位埋深0.5~3.0 m,为潜水~微承压水。

2.1.4.2 地下水的补给、迳流、排泄条件

(1) 第四系地下水补给、迳流、排泄条件 ①地下水的补给条件

建设区域第四系地下水的补给、径流、排泄条件受地质、地貌因素控制。地下水主要接受来自地表径流补给和上部降水、灌溉的入渗补给。同时地下水通过周边含水层侧向径流也可以得到补给,但由于水力梯度很小(小于1/10000),补给量很小。

②地下水的迳流

建设区域属于滨海平原,地势十分平坦。由于第四系均为咸水,无供水意义,地下水处于天然流场状态,因此地下水迳流的重要特征就是迳流迟缓、排泄不畅。在地表径流的枯水期,地下水补给地表水,地下水流向表现为向河流方向流动。而在丰水期则表现为地表水补给地下水。地下水流向则表现为河流向两侧的地下水方向流动。但地下水的流向总体上仍然表现为自NE向SW流动。

③地下水的排泄

由于本区第四系地下水为咸水,无人工开采,因此排泄途径有二种:向地表水体排泄、蒸发排泄。区内分布的地表水系,当地表水的水位低于地下水水位时,地下水侧向排泄进入地表水,同时地下水还向东南沿海的海洋地表水体缓慢排泄。

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全新统浅层地下水的埋深为-1.00 m左右,地下水位埋深小于潜水的蒸发极限深度,可通过面状蒸发向大气排泄。因此潜水蒸发也是第四系地下水的主要排泄方式之一。

(2) 上第三系地下水补给、迳流、排泄条件 ①地下水的补给条件

上第三系裂隙-孔隙水,上覆丰富的第四系孔隙水,由于在建设区域内普遍存在着3~4 m以上的泥岩隔水层,因此两者之间基本无水力联系,其主要的补给方式就是邻区同层位地下水迳流补给。

②地下水的迳流条件

建设区域上第三系地下水天然流场一般是由北东向南西方向流出本区,但是由于在建设区域的北部和东部都存在着人工开采,因此地下水流场发生了根本的变化,作为北部和南部开采区的补给来源,地下水向开采区缓慢流动。建设区域属地下水量丰富区,地下水迳流条件好,明化镇组水力坡度0.17~0.44‰。渗透系数6.94~21.86 m/d,地下水真实流速为6.19~9.98 m/a;馆陶组水力坡度0.5~0.7‰。渗透系数3.39~9.21 m/d,地下水真实流速为4.01~13.2 m/a。

③地下水的排泄条件

下辽河平原地区上第三系地下水的主要排泄方式为人工开采排泄,目前本区的地下水开采主要发生在埋藏深度300 m以下的上第三系明化镇组和馆陶组的砂砾岩含水层中。第四系含水层与明化镇组含水层之间存在较弱的越流补给关系,在天然条件下是下部承压含水层补给到上部含水层,而上第三系含水层形成降落漏斗之后,补给方向发生了逆转。

2.1.4.3 地下水动态特征

建设区域明化镇组地下水开采量小,静水位埋藏浅,水位波动较小,目前为-11~-15 m。馆陶组地下水开采量相对较大,目前为-27.11~-31.74 m。

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2.1.5 地表水系

盘山县水资源丰富,地表水资源主要靠降水和河川过境径流补给。境内有大小河流13条,其中主要有双台子河、外辽河、大辽河、新开河、太平河、绕阳河,八一、红旗、青年三座平原水库蓄水量达4000万m3,境内沟渠纵横,大小坑塘星罗棋布。

绕阳河是辽河下游右侧的主要支流,于盘锦市大洼县的万金滩闸汇入辽河(旧城双台子河)后入海。河流全长290 km,流域面积 10438 km2,多年平均径流量3.35×107m3。

2.2 社会环境概况

盘山县县域面积1735 km2,辖10个镇,117个行政村,总人口22.58万人。2015年,盘山县地区生产总值实现137.3亿元,全社会固定资产投资实现154.4亿元。

盘锦市再生资源产业园位于盘锦市盘山县新县城的北部,是辽宁北方新材料产业园的一部分,介于京沈高速公路和绕阳河大坝之间,用地范围西北起绕阳河大坝,东南侧以园区一号路、二号路为界,东北起盘锦宏孚石油化工南侧道路,西南至盘锦宝宇化工有限公司北侧,规划用地面积为20.95 hm2。

盘锦市再生资源产业园的功能定位为:重点发展环保型循环经济产业,可引进废碱液处理、废机油回收处理、废橡胶回收处理、污水处理剂、废油泥处理、固废物回收处理等方面类型企业,通过生产技术升级做好节能减排、环境保护工作,同时,结合良好的自然环境资源,形成经济、生态、有特色的现代化工业园区。目前,《盘锦市再生资源产业园控制性详细规划环境影响报告书》已经取得审查意见(盘环发〔2015〕287号)。

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2.3 环境质量现状调查与评价

受盘锦德隆新科技环保有限公司委托,盘锦市环境监测中心站于2014年3月3日~3月11日对本项目厂址及周边的环境质量现状进行了监测;大连华信理化检测中心有限公司于2014年5月8日~5月9日对本项目所在区域环境空气中的二噁英和氯化氢进行了监测(二噁英由苏州环境实验室完成)。另外本次评价引用项目南侧盘锦宝宇化工有限公司“年产400吨氟代苯醚醛和1200吨聚醚醚酮原料及中间体生产建设项目”的部分本底监测数据,监测时间为2015年12月,由盘锦市环境监测中心站进行;引用《盘锦恒祥危废处理有限公司危险废物焚烧处置项目环境影响报告书》一个地下水点位的数据,监测单位为盘锦市环境保护监测站,监测时间为2015年10月。

2.3.1 环境空气现状监测与评价

2.3.1.1 监测因子

(1) 常规因子:PM10、TSP、SO2、NO2、CO (2) 特征因子:NH3、H2S、NMHC、HCl和二噁英

2.3.1.2 监测点位

本项目共布设2个监测点位,分别设在拟建厂址(A1)和黄金村(A2);另外引用宝宇项目在杜家村(A3)、胡家镇种子队村(A4)的监测数据,见表2-1及图2-2。

表2-1 环境空气现状监测点位及时间

编号 A1 A2 A3 A4 名称 德隆拟建厂址 黄金村 杜家村 种子队村 经纬度 N 41°15′1.94″,E 121°57′25.31″ N 41°14′32.21″,E 121°57′40.18″ N 41°15′45.02″,E 121°58′59.13″ N 41°16′27.52″,E 121°57′09.56″ 备注 本项目监测 本项目监测 引用宝宇 引用宝宇 辽宁省环境规划院有限公司 22

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2.3.1.3 监测时间和监测频率

A1、A2点位监测时间:2014年3月3日~3月9日;A3、A4点位监测时间:2015年4月23日~4月29日。

TSP、PM10、SO2、NO2、CO连续监测7天,NH3、H2S、NMHC连续监测3天,HCl和二噁英监测1天。TSP、PM10监测日均值;SO2、NO2、CO监测日均值和小时均值,小时平均浓度每天至少监测4次;NH3、H2S、NMHC、HCl监测小时值;二噁英监测日均值。

2.3.1.4 分析方法及检出限

监测分析方法及检出限见表2-2。

表2-2 分析方法及检出限

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 项目 TSP PM10 SO2 NO2 CO H2S 氟化物 NH3 HCl NMHC 二噁英 分析方法 重量法GB/T 15432—1995 重量法HJ 618—2011 HJ 482—2009 HJ 479—2009 非色散红外法 亚甲基蓝分光光度法(B) 氟离子选择电极法HJ 480—2009 纳氏试剂分光光度法HJ 533—2009 离子色谱法HJ 549—2009 气相色谱法HJ 604—2011 同位素稀释高分辨气象色谱—高分辨质谱法HJ 77.2—2008 检出限(mg/m3) - - 小时0.02;日均0.003 小时0.005;日均0.002 - 0.002 0.9 μg/m3 0.007 0.003 0.002 - 2.3.1.5 监测结果统计与分析评价

采用单因子指数法对环境空气质量监测结果进行评价,计算公式如下: Ii = Ci/C0i

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式中:Ii——i种污染物的单因子指数,无量纲,Ii >1为超标,Ii≤1为未超标; Ci——i种污染物的的实测浓度,mg/m3; C0i——i种污染物的环境质量标准,mg/m3。

环境空气质量监测统计分析与评价结果见表2-3~2-13。

表2-3 SO2现状监测与评价结果

项目点位 A1 Ci(mg/m3) 1小时平均 24小时平均 1小时平均 24小时平均 1小时平均 24小时平均 1小时平均 24小时平均 0.017~0.052 0.020~0.034 0.019~0.055 0.020~0.037 0.013~0.027 0.014~0.019 0.011~0.025 0.013~0.019 检出率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 Ii 0.034~0.104 0.133~0.227 0.038~0.110 0.133~0.247 0.025~0.054 0.093~0.127 0.022~0.050 0.087~0.127 超标率(%) 0 0 0 0 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 0 0 0 0 A2 A3 A4 标准 1小时平均:0.50 mg/m3;24小时平均:0.15 mg/m3(GB 3095—2012二级) 表2-4 NO2现状监测与评价结果

项目点位 A1 Ci(mg/m3) 1小时平均 24小时平均 1小时平均 24小时平均 1小时平均 24小时平均 1小时平均 24小时平均 0.015~0.048 0.019~0.037 0.015~0.045 0.018~0.035 0.016~0.019 0.016~0.018 0.016~0.019 0.017 检出率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 Ii 0.075~0.240 0.238~0.463 0.075~0.225 0.225~0.438 0.080~0.095 0.200~0.225 0.080~0.095 0.213 超标率(%) 0 0 0 0 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 0 0 0 0 A2 A3 A4 标准

1小时平均:0.20 mg/m3;24小时平均:0.08 mg/m3(GB 3095—2012二级) 辽宁省环境规划院有限公司 24

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表2-5 PM10现状监测与评价结果

项目点位 A1 A2 A3 A4 标准 24小时平均浓度(mg/m3) 0.061~0.085 0.075~0.096 0.075~0.104 0.070~0.109 检出率(%) 100 100 100 100 Ii 0.41~0.57 0.50~0.64 0.50~0.69 0.47~0.73 超标率(%) 最大超标倍数 0 0 0 0 0 0 0 0 0.15 mg/m3(GB 3095—2012二级) 表2-6 TSP现状监测与评价结果

项目点位 A1 A2 标准 24小时平均浓度(mg/m3) 0.137~0.170 0.146~0.184 检出率(%) 100 100 Ii 0.46~0.57 0.49~0.61 超标率(%) 最大超标倍数 0 0 0 0 0.30 mg/m3(GB 3095—2012二级) 表2-7 CO现状监测与评价结果

项目点位 A1 A2 标准 24小时平均浓度(mg/m3) 1.6~2.1 1.5~2.1 检出率(%) 100 100 Ii 0.16~0.21 0.15~0.21 超标率(%) 最大超标倍数 0 0 0 0 10.00 mg/m3(GB 3095—2012二级) 表2-8 NMHC现状监测与评价结果

项目点位 A1 A2 A3 A4 标准 一次值(mg/m3) 检出率(%) 0.03~0.17 0.03~0.23 0.32~0.47 0.34~0.46 100 100 100 100 Ii 0.015~0.085 0.015~0.115 0.160~0.235 0.170~0.230 2.0 mg/m3 超标率(%) 最大超标倍数 0 0 0 0 0 0 0 0

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表2-9 HCl现状监测与评价结果

项目点位 A1 A2 A3 A4 标准 注①:未检出,以检出限50%计。

一次值(mg/m3) 检出率(%) 0.012~0.021 0.014~0.023 0.0015 0.0015 ①①Ii 0.24~0.42 0.28~0.46 0.03 0.03 0.05 mg/m3 超标率(%) 最大超标倍数 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 表2-10 F现状监测与评价结果

项目1小时平均(μg/m3) 检出率(%) 点位 A1 A2 A3 A4 标准 注①:未检出,以检出限50%计。

0.45 0.45 0.45 0.45 ①①①①Ii 0.023 0.023 0.023 0.023 超标率(%) 最大超标倍数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 μg/m3(GB 3095—2012二级) 表2-11 H2S现状监测与评价结果

项目点位 A1 A2 A3 A4 标准 注①:未检出,以检出限50%计。 一次值(mg/m3) 检出率(%) 0.001 0.001 0.002~0.004 0.002~0.003 ①①Ii 0.1 0.1 0.2~0.4 0.2~0.3 0.01 mg/m3 超标率(%) 最大超标倍数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 表2-12 NH3现状监测与评价结果

项目点位 A1 A2 A3 A4 标准 一次值(mg/m3) 检出率(%) 0.06~0.15 0.04~0.13 0.06~0.08 0.05~0.10 100 100 100 100 Ii 0.30~0.75 0.20~0.65 0.30~0.40 0.25~0.50 超标率(%) 最大超标倍数 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20 mg/m3(GB/T 18883—2002) 辽宁省环境规划院有限公司 26

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表2-13 二噁英现状监测与评价结果

项目点位 A1 A2 标准

日平均浓度(pgTEQ/m3) 0.045 0.065 检出率(%) 100 100 Ii 0.027 0.039 超标率(%) 最大超标倍数 0 0 0 0 日平均:1.65 pgTEQ/m3(参照日本环境质量标准) 评价结果表明:

(1) 评价范围内SO2、NO2、PM10、TSP、CO的1小时平均浓度和24小时平均浓度均未超过《环境空气质量标准》(GB 3095—2012)二级标准限值。

(2) F的1小时平均浓度符合《环境空气质量标准》(GB 3095—2012)中二级标准。

(3) 参照《工业企业设计卫生标准》(TJ 36—79)中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”进行评价,HCl、H2S、NH3的一次值均符合标准;参照《大气污染物综合排放标准详解》中的2.0 mg/m3进行评价,非甲烷总烃的一次值符合标准。

(4) 参照日本标准评价,二噁英的日平均浓度符合标准。

2.3.2 土壤现状监测与评价

2.3.2.1 监测项目、点位及时间

土壤现状评价引用盘锦宝宇化工有限公司“年产400吨氟代苯醚醛和1200吨聚醚醚酮原料及中间体生产建设项目”的本底监测数据,监测项目包括pH值、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍等9项。监测时间为2014年12月25日,监测点位紧邻本项目拟建厂址项目南侧,布设1个监测点位(S1),监测1天、采样1次。

2.3.2.2 监测分析方法

土壤监测分析方法见表表2-14。

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表2-14 土壤环境监测项目分析方法及最低检出限值

监测项目 pH 铬 铅 砷 汞 镉 铜 锌 镍 分析方法 土壤pH-电极法 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 土壤质量 铅、镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 标准、规范 《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》国家环境保护总局 2006年10月 HJ 491—2009 GB/T 17141—1997 第2部分 土壤总砷的测定GB/T 22105.2—2008 第1部分 土壤总汞的测定GB/T 22105.1—2008 GB/T 17141—1997 GB/T 17138—1997 GB/T 17138—1997 GB/T 17139—1997 2.3.2.3 监测与评价结果

土壤监测结果评价采用单因子指数法(同前环境空气质量评价方法),监测及评价结果见表2-15。

表2-15 土壤环境质量现状评价结果 单位:mg/kg(pH除外)

监测因子 pH值 监测结果 指数 标准值

7.96 - >7.5 镉 0.119 0.198 0.60 汞 0.037 0.037 1.0 砷 7.25 0.363 20 铜 31.5 0.315 100 铅 6.89 0.020 350 铬 42.2 0.169 250 锌 40.4 0.135 300 镍 25.7 0.428 60 从表2-15可以看出,土壤环境符合《土壤环境质量标准》(GB 15618—1995)中的二级标准。

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2.3.3 地下水环境现状监测与评价

2.3.3.1 监测项目、监测点位、监测时间与频率

(1)在拟建厂址内布设1个监测点位(GW1)。监测时间为2014年3月5日~3月7日。连续监测3天,每天1次,抽取孔隙潜水。监测项目为pH值、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、溶解性总固体、石油类、硫酸盐、锌、铜、镉、铬、铅等12项。

(2)引用宝宇3个点位的数据,分别为黄金村(GW2)、绕阳湾渔家乐(GW3)、东耀粤菜饭店(GW4)。监测时间为2014年12月25日~12月26日。连续监测2天,每天采样1次,抽取孔隙潜水。监测项目取pH值、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、溶解性总固体、硫酸盐、氟化物、氯化物、铅等9项。

(3)引用《盘锦恒祥危废处理有限公司危险废物焚烧处置项目环境影响报告书》杜家村(GW5)点位的数据;监测项目包括:pH值、总硬度、氯化物、高锰酸盐指数、氨氮、总大肠菌群、汞、铅、镉;监测单位为盘锦市环境保护监测站;监测时间为2015年10月19日~20日,每天监测一次。

监测点位见图2-2。

2.3.3.2 监测方法和检出限

监测方法和检出限见表2-16。

表2-16 分析方法及最低检出限值

监测项目 pH 总硬度 高锰酸盐指数 氨氮 溶解性总固体 石油类 硫酸盐 分析方法 玻璃电极法 乙二胺四乙酸二钠滴定法 酸性高锰酸钾滴定法 纳氏试剂分光光度法 重量法 非分散红外光度法 离子色谱法 最低检出限(mg/L) 0.01 0.005 0.5 0.025 - 0.01 - 29 沈阳市东陵区双园路30甲-2号

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监测项目 锌 铜 镉 铬 铅 分析方法 电感耦合等离子体质谱法 火焰原子吸收分光光度法 电感耦合等离子体质谱法 火焰原子吸收法 火焰原子吸收分光光度法 最低检出限(mg/L) 0.05 0.001 0.001 0.004 0.01 2.3.3.3 评价方法

地下水评价方法采用单项污染指数法,指数的Sij计算公式为: Sij = Cij/Csi

式中:Cij、Csi──分别为污染物i在监测断面j的浓度和地表水水质标准,mg/L。

pH值标准指数SpH,j的计算采用下式:

SpH,j= (pHj-7.0)/( pHsu-7.0),pHj>7.0 SpH,j= (7.0-pHj)/(7.0-pHsd),pHj≤7.0 式中:pHj——pH实测值;

pHsd、pHsu——分别为pH标准值下限和上限。

2.3.3.4 监测结果与评价

地下水监测数据统计与评价结果见表2-17。

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表2-17 地下水水质监测及评价结果

GW1 GW2 GW3 GW4 GW5 监测 标准 测值测值测值测值项目 限值 测值指数 指数 指数 指数 指数 (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) pH(无7.24~0.16~8.40~0.93~7.53~0.35~6.79~0.40~6.5~8.5 量纲) 7.25 0.17 8.41 0.94 7.54 0.36 6.80 0.42 总硬度 高锰酸盐指数 氨氮 溶解性总固体 硫酸盐 锌 铜 镉 铬(六价) 铅 石油类 氟化物 氯化物 汞 450 3.0 0.2 1000 250 1.0 1.0 0.01 0.05 0.05 0.3 1.0 250 0.001 ①8.01 304 1.53 0.363 - - - - 0.0005 - 0.005 - - ⑥④0.67 0.68 0.51 1.82 - - - - 0.05 - 0.10 - - 0.45 450.16~1.00~321.61~0.71~263.80~980.58~2.18~0.59 453.61 1.01 323.71 0.72 264.85 985.84 2.19 1.03~0.34~4.15~1.38~5.87~1.96~5.07~1.69~1.04 0.35 4.30 1.43 5.94 1.98 5.20 1.73 0.05~0.25~0.520~2.60~5.90~29.5~0.558~2.79~0.06 0.30 0.542 2.71 5.95 29.8 0.572 2.86 201~0.20~989~205 0.21 990 0.99 796~799 0.80 1520~1.52~1540 1.54 297~1.19~50.6~0.20~44.3~0.18~56.2~0.22~304 1.22 60.8 0.24 47.2 0.19 58.9 0.24 0.025 ③②0.025 - - - - 0.005 - ⑥- - - - 0.10 - - - - - 0.005 - ⑥- - - - 0.10 - - - - - 0.005 - ⑥- - - - 0.10 - 0.0005 0.0005 0.0005 0.002 0.005 0.02 - - - - ⑥⑤④0.05 0.04 0.10 0.067 - - - - 0.68~0.68~0.32~0.32~0.67~0.67~0.78 0.78 0.49 0.49 0.70 0.70 118~0.47~109~0.44~0.35~87~101 112.85 135 0.54 121 0.48 0.40 - - - - - - - - - - - - ⑦0.00005 0.05 1.5 ⑧总大肠3.0(个/L) 菌群 0.5 注①:石油类参照《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006)。 ②~⑧:均未检出,以检出限50%计。

评价结果显示:项目厂区地下水总硬度和硫酸盐超过国家《地下水质量标准》(GB 14848—93)中的Ⅲ类标准限值,厂区外地下水水质指标中氨氮、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数均出现超标现象,其中绕阳湾渔家乐(GW3)点位

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氨氮超标严重。原因是评价区地下水为咸水,受自然环境和人为因素的影响地下水水质差,不适宜作为生产生活用水。

2.3.4 地表水环境质量现状调查与评价

地表水现状评价引用《盘锦恒祥危废处理有限公司危险废物焚烧处置项目环境影响报告书》的监测数据,由盘锦市环境保护监测站于2015年10月19日~20日进行监测,监测因子包括:CODCr、BOD5、pH、SS、NH3-N、硫化物、挥发酚、石油类、总磷、Hg、Pb、六价铬、镉;连续监测2天,每天采样1次;监测断面布设3个:W1沟盘公路绕阳河桥下、W2盘山县新县城污水处理厂入绕阳河排水口、W3排水口下游500 m处,见图2-2;监测分析方法见表2-18。

表2-18 地表水水质检测分析方法

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 监测项目 pH 化学需氧量 生化需氧量 氨氮 石油类 总磷 悬浮物 挥发酚 硫化物 汞 镉 铅 六价铬 监测分析方法 玻璃电极法 重铬酸盐法 稀释与接种法 纳氏试剂分光光度法 红外光度法 钼酸铵分光光度法 重量法 4-氨基安替比林分光光度法 亚甲基蓝分光光度法 原子荧光法 原子吸收分光光度法 原子吸收分光光度法 二苯碳酰二肼分光光度法 采用标准 GB 6920—1986 GB 11914—1989 HJ 505—2009 HJ 535—2009 HJ 637—2012 GB 11893—1989 GB 11901—1989 HJ 503—2009 GB/T 16489—1996 HJ 694—2014 GB 7475—1987 GB 7475—1987 GB/T 7467—1987 评价方法采用单因子标准指数法(同前)地下水评价方法,监测与评价结果见表2-19。

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表2-19 地表水现状评价监测结果 单位:mg/L,pH除外

因子 pH 断面 SS CODCr BOD5 总磷 NH3-N 镉 挥发硫化石油酚 物 类 Hg Pb 六价铬 标准≤≤6~9 150 ≤30 ≤6 ≤0.3 ≤1.5 ≤0.01 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.1 ≤0.05 限值 0.005 0.001 平均8.75 值 53 27.5 5.5 0.12 0.803 <0.001 0.0032 0.0235 0.255 <.00004 <0.01 0.015 0.1 0.30 W1 标准0.875 0.35 0.92 0.92 0.40 0.54 0.20 0.32 0.047 0.51 0.04 指数 达标达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 情况 平均8.75 值 W2 50 24.15 5.5 0.125 0.83 <0.001 0.0033 0.018 0.475 <0.00004 <0.01 0.0145 0.1 0.29 标准0.875 0.33 0.805 0.92 0421 0.55 0.20 0.33 0.036 0.95 0.04 指数 达标达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 情况 平均8.77 值 W3 50 29.7 5.55 0.125 0.721 <0.001 0.0034 0.021 0.415 <0.00004 <0.01 0.0135 0.1 0.27 标准0.885 0.33 0.99 0.93 0.42 0.48 0.20 0.34 0.042 0.83 0.04 指数 达标达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 情况

由评价结果可见,绕阳河监测断面监测因子能够满足国家《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)中Ⅳ类水体的标准要求。

2.3.5 声环境现状监测与评价

2.3.5.1 监测点位与时间

本评价在拟建厂址四周各布设一个监测点位,见图2-2。监测时间为2014年3月10日~11日,连续监测两天,昼、夜、各进行一次监测。

2.3.5.2 现状监测结果

项目厂区环境噪声监测结果见表2-20。

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表2-20 现状噪声监测结果表一览表 单位:dB(A)

项目点位 东厂界(N1) 南厂界(N2) 西厂界(N3) 北厂界(N4) 监测结果 昼 47.3 49.3 47.9 48.5 夜 43.9 43.6 44.2 42.3 评价标准 昼 65 65 65 65 夜 55 55 55 55 超标情况 昼 0 0 0 0 夜 0 0 0 0 由评价结果可见,环境现状噪声昼间、夜间均满足《声环境质量标准》(GB 3096—2008)中的3类标准。

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3 项目概况

3.1 建设项目基本情况

 项目名称:盘锦德隆新科技环保有限公司10万吨/年含油污泥处理项目(一期

工程5万吨)

 建设单位:盘锦德隆新科技环保有限公司  建设性质:新建

 拟建地点:盘锦市再生资源产业园。  总投资:4523万元

3.2 工程组成与建设规模

根据含油污泥来源和性质,本项目厂内主要建设污泥干化处理系统和焚烧处理系统,工程组成包括含油污泥接收与鉴别系统,污泥干化、焚烧等处理系统以及焚烧废气净化、污水处理等环保工程,辅助生产系统,公用工程等。项目工程组成见表3-1。

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表3-1 工程组成一览表

类别 组成 内容 专用密封收运车辆及油泥周转场地 接收系统 化验中心 贮存场地 300 m3罐底油回收油罐2个 污泥干化系统2套 处置系统 5 t/h导热油炉1台 裂解焚烧处理装置1套 余热锅炉1套 污染控制系统1套(“急冷+除酸调温塔+活性炭吸附及干法脱酸+袋式除尘”+烟囱) 焚烧尾气治理 自动化控制系统1套 环保工程 在线监测系统1套 除臭 废水处理 排水 公用工程 供电 供暖 依托工程 安全填埋场 集气系统及除臭装置2套 隔油池、气浮装置等 油泥无害化处理车间 位置 阳光板棚封闭油泥周转池 油泥预处理车间 油泥周转池 二期预留回收油罐区 油泥预处理车间 导热油炉房内 主体工程 油泥无害化处理车间 油泥预处理车间、污水处理场 污水处理场 依托盘山县污水处理厂处理 依托园区市政供电 冬季利用焚烧系统余热供暖 焚烧残渣经鉴别后与飞灰外运至有资质的单位稳定化和填埋 3.3 主要处理物料、辅助材料及能源

3.3.1 处理物料

本项目服务区域主要是盘锦市,拟处理辽河石化分公司、辽河油田及其他石油化工企业产生的含油污泥,包括油田开采加工过程中产生的清罐油泥、污水处理浮渣与沉降底泥、井场落地油泥;炼化企业原油脱水罐、贮存罐、污油罐产生的罐底泥,污水处理场隔油池池底泥、浮选池投加絮凝剂产生的浮渣以及曝气生化单元的剩余活性污泥(俗称“三泥”)等。

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根据新的《国家危险废物名录》(部令 第39号,2016年8月1日起施行),本项目拟处理危险废物的代码包括071-001-08、071-002-08,251-001-08~251-012-08。其中,精炼石油产品制造行业代码251-003-08类危废包括:石油炼制过程中隔油池产生的含油污泥,以及汽油提炼工艺废水和冷却废水处理污泥(不包括废水生化处理污泥),按照《国家危险废物名录》(2016)版解读,废水生化处理污泥需根据危险废物鉴别标准和方法鉴别后判定是否属于危废。

3.3.1.1 污泥热值

含油污泥中粘土矿物主要包括伊利石,高岭石,绿泥石,伊蒙混层,蒙脱石等几种,大部分与油相粘附形成油-固体物,形成稳定的悬浮体系,呈粘稠的半流态固体,油泥粒径大部分处于40~120 µm范围,包含于油泥中的水极不容易靠重力方式脱出。油泥中的原油属稠油、超稠油,凝点高,粘度大,胶质沥青质含量高达24.3%~29.2%,密度大,油水密度差小。

根据市场调查,建设单位处理意向主要为中石油辽河石化分公司,污泥主要为该公司污水处理场产生的气浮-絮凝浮渣和底泥以及生化剩余污泥,一期工程设计焚烧处理规模为5万t/a。

辽河石化分公司气浮含油污泥和生化剩余污泥目前基本上各占50%,目前混合脱水排出。生化污泥干基热值一般也大于15000 kJ/kg,但混合污泥平均含水率为90%左右,这些水分在焚烧过程中将转变为蒸气,并以气化潜热的形式带走部分能量。经过烘干处理后,大部分水分蒸发,污泥热值有较大幅度上升,见表3-2。

表3.2 干化前后污水处理场污泥成分

元素分析(%) 含水40%污泥 含水80%污泥

C 24.26 H 3.66 O 18.46 N 2.67 S 0.40 Cl 0.05 工业分析(%) 灰分 10.50 低位热值水分 (kJ/kg-w) 5024 40.00 8.086 1.22 6.153 0.89 0.333 0.017 3.5 80.00 2093 37 沈阳市东陵区双园路30甲-2号

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可见,经过干化预处理后本项目入炉焚烧处理的混合污泥低位热值达到5024 kJ/kg以上,相当于褐煤的热值。研究表明,污泥的低位热值达到3350 kJ/kg(800 kcal/kg)以上,50%含水率达到5000 kJ/kg以上时,燃烧过程无须加助燃剂,因此,本项目可以通过配伍可靠满足入炉污泥自持燃烧的热值要求。

3.3.1.2 重金属成分

辽宁北方环境检测技术有限公司于2016年3月29日对企业送样油泥(取自辽河石化分公司)的重金属浸出液进行了检测,依据《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(GB 5085.3—2007)的检出结果见表3-3及附件。

表3-3 油泥重金属成分含量表

成份 铜 镍 0.21 0.02 总铬 0.09 0.03 锌 5.86 0.03 铅 镉 砷 0.0039 0.0003 汞 0.0007 0.00004 含量(mg/L) <0.01 检出限(mg/L) 0.01 <0.0005 0.00211 0.0005 0.00009 3.3.2 辅助材料及能源

本项目含油污泥处理主要辅材料及能源消耗见表3-4。

表3-4 主要辅材料及能源消耗

序号 一 1 2 3 4 5 二 1 2 3 4 轻柴油 天然气 电 新水 t/a 万Nm3/a ×104kWh/a ×104t/a PAM PAC 聚合氯化铁 活性炭 氢氧化钠 t/a t/a t/a t/a t/a 名称 单位 耗量 辅助材料 3 10 3 45 18.8 能源 10 304 100.43 3.96 间断辅助焚烧 不含生活用水 焚烧尾气治理 焚烧尾气治理及废水处理 废水处理 备注 辽宁省环境规划院有限公司 38

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3.4 主要工艺设备

本项目主要工艺设备见表3-5。

表3-5 主要设备一览表

序号 一 1 2 二 1 2 三 1 2 3 4 5 三 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 名称 油泥接收系统 地中衡 分析化验设备 污泥干化系统 空心桨叶干燥机 水汽分离设备 焚烧系统及余热系统 加料装置 裂解焚烧炉 湿式除渣机 一次风机 管道泵 焚烧系统及余热系统 二燃室 二次风机 点火燃烧器 二燃室紧急烟囱 余热锅炉 软化水系统 急冷除酸塔 碱液调配系统 活性炭加入装置 袋式除尘器 活性炭储料仓 石灰储仓 技术参数 100 t HPD 套 JLF型,处理能力0.3~2.5 t/h JSF 5.6 t/h 单位 台 套 套 1 套 台 套 套 台 台 套 个 套 套 套 套 台 台 台 台 数量 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 备注 各类采样、分析仪器 蒸汽、导热油各1套 包括石灰加入装置 带仓顶除尘器 带仓顶除尘器 39 沈阳市东陵区双园路30甲-2号

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序号 18 19 20 21 22 四 1 五 1 六 1 七 1

名称 引风机 烟囱 烟气监测设施 PLC自控系统 飞灰罐及气力输送设备 废水处理系统 废水处理成套设备 空压机间 螺杆式空压机 锅炉房 导热油炉 回收油罐区 回收油罐 技术参数 22000 m3/h Φ1.0×50 m 5 m3 1 5.5 kW 5 t/h 300 m3 单位 台 座 套 套 套 套 台 台 数量 1 1 1 1 1 1 2 1 2 备注 带仓顶除尘器 辅助生产车间内 导热油炉房内 预留 3.5 厂区总平面布置

本项目厂区呈矩形,占地面积13329 m2,主出入口位于东厂界,自东向西依次布置污水处理场及事故池、油泥周转池和油泥预处理车间、油泥无害化处理车间(裂解焚烧车间),总平面布置分区明确,紧凑、连贯,见图3-1。

厂界四周利用多行、多层次、高低结合的乔木、灌木、花坛、草坪组成绿化隔离带,以高阶侧石对绿化边界进行栽石围合。

项目主要建构筑物见表3-6,综合技术指标见表3-7。

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表3-6 主要建构筑物一览表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 名称 门卫 辅助装置用房1 辅助装置用房2 油泥预处理车间 油泥无害化处理车间 油泥周转池阳光板棚 油泥周转池 污水处理场 事故应急池 锅炉房 回收油罐区 层数 1 1 2 1 3 1 - - - 1 尺寸(m) 4.2×6.25×3.5 9.0×7.0×8.0 15.0×7.0×8.5 30.0×12.0×10.0 46.6×26.1×22.0 20.0×10.0×8.0 20.0×10.0 30.0×10.0 (30.0+7.5)×10.0 建筑面积(m2) 26.3 63 210 360 3648.9 200 200 300 375 63 占地394 结构 砖混 钢框架 砼框架 钢框架 钢框架 钢框架 耐火等级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 半地下砼结构 二级 半地下砼结构 半地下砼结构 框架 - - 二级 表3-7 综合技术指标一览表

序号 1 2 3 4 5

名称 总用地面积 计容建筑面积 建筑系数 容积率 绿化面积 单位 m2 m2 m2 数值 13329 8508.3 0.34 0.64 500 3.6 公用工程

3.6.1 给排水

3.6.1.1 供水

本项目用水接自辽宁北方塑料新材料产业园供水干管,沿车间四周敷设环状管网给水。用水点主要为焚烧系统的软化水和烟气治理用水,生产上耗用新水119.04 t/d。

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盘锦德隆新科技环保有限公司含油污泥处理项目 项目概况

消防用水按同一时间火灾次数为一次、火灾延续时间为2 h设计,室内、室外一次消防总用水量按150 L/s考虑,事故废水最大产生量1080 m3。厂区消防采用临时高压制,发生火灾时由设在生活、生产、消防水泵房内的消防水泵提供消防所需的水量和水压。

3.6.1.2 排水

本项目厂区排水设计为雨污分流制,生产废水、生活污水经自建污水处理场处理达标后排入盘山县污水处理厂。

厂区设置集水管道,收集各区域内的初期雨水。根据盘锦地区暴雨强度公式,按10年重现期计算,暴雨强度q=313 L/(s•hm2),污染区面积取8000 m2,15 min雨水总量为225 m3,加上事故消防废水量,合计为1305 m3,本项目事故水池总的有效容积为1700 m3,可兼顾起到储存事故水池和初期雨水的作用,收集后提升进入污水处理系统。

本项目生产废水主要来自来料干化产生的废水,为51 t/d,加上厂内其他生产废水、初期雨水以及生活污水,合计为62.86 t/d。

3.6.2 暖通空调

3.6.2.1 供汽、供暖

本项目生产用汽系统主要是污泥干化,由焚烧系统配套的余热锅炉提供热源。冬季采暖利用该余热锅炉。

3.6.2.2 通风工程

首先对污泥周转阳光板棚、污泥干化车间等散发臭气的部位采取局部强制通风措施,保持处置区处于负压状态,防止有害气体外逸,废气引入处理装置后集中排放。各车间则采用轴流风机全面通风以保持良好的通风环境,维护操作工人健康。

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3.6.2.3 空调

为满足各生产车间控制室的特殊要求以及改善办公条件,在焚烧车间缓冲区操作室、各车间控制室设置分体式冷暖空调机进行温度调节。

3.6.3 供电

本项目设备中干化装置负荷、焚烧装置负荷、泵、锅炉、尾气处理系统等同时运行最大负荷为738 kW,由盘山县供电局太平总变电所供电,厂区新建960 kW变配电室一座,对装置区用电设备放射式供电,配电线路沿管廊桥架、埋地敷设。厂内同时配备柴油消防泵组作为消防泵的备用电源,柴油发电机作为装置区备用电源,连续供电时间不小于6小时。

3.6.4 压缩空气

在辅助生产车间内设空压机机房,提供压缩空气用于焚烧及系统全厂吹扫、仪表用气等。选用2台螺杆式空气压缩机,一用一备,单台供气0.67 m3/min。

压缩空气管路采用沿墙架空敷设的方式供至全厂用气点。

3.6.5 自动控制

为确保工业危险废物处理的效果,改善生产环境、提高生产效率,本项目采用以微处理器为核心的集散型综合控制系统(DCS),完成从油泥进厂、焚烧处理到二次污染控制等工艺过程参数的数据采集、自动控制、参数显示、越限报警和报表打印等功能。中央控制室设于焚烧车间局部。

3.6.6 主要依托环保工程情况

本项目生活污水排入盘山县污水处理厂。该污水厂位于本项目北侧,现阶段设计处理能力为2万m3/d,主要收集处理新县城及周边油田井下、曙光区域的生活污水,实际处理量仅6000 m3/d,工艺为A/O+湿地二级处理,处理达到《城镇

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污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级B的标准后排入绕阳河。为全面接纳处理园区内工业企业排放的预处理工业废水,充分提高污水处理厂的治污能力,进一步改善绕阳河流域水质环境,盘山县污水处理厂已拟定改造工程,将目前的2万m3/d改造成1万m3/d的处理规模,由原A/O+湿地处理工艺,改造成A2/O+湿地处理工艺,改造增加一个水解池、两个高密池单元,用以接纳园区工业废水,改造后出水水质提标到GB 18918—2002一级A标准。

改造工程已于2015年4月取得环评批复(盘县环发〔2015〕15号,见附件),2015年12月15日开工。根据调查,改造工程建设目前已完成土建施工和主要设备安装,工程已接近完成,预计2016年年底竣工。

3.7 定员及工作制度

本项目职工定员15人,其中管理及技术人员6人,生产工人9人。厂内不设食堂和宿舍。

车间工作制度为三班两运转,年工作日数为333日。

3.8 建设进度

本项目计划于2016年7月开工建设,2017年2月竣工。具体实施进度根据前期准备工作进展情况顺延。

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4 工程分析

4.1 含油污泥接收、储运

4.1.1 收集运输

4.1.1.1 收运原则

(1)严格执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ 2025—2012)、《危险废物处置工程技术导则》(HJ 2042—2014)等法律法规要求。制定合理的收运计划和应急预案。

(2)严格按照经营范围接收废油泥不接收医疗废物、放射性类废物、爆炸性废物、物理化学特性未确定危险废物、一般工业固废。

(3)与废油泥产生单位签订协议,明确责任、交接手续和交接点。 (4)配备专业物流人员,选择合适的装运工具,统筹安排废物收运车辆,优化车辆的运行线路。

4.1.1.2 运输车辆

运输车辆要为槽车、自卸翻斗车等,依托社会运力。收集频次以定期收集为主,兼顾应急收集。

收运车辆严格按照制定的路线运输,车辆安装GPS定位设施和移动通讯工具,24小时全天候对车辆进行实时监控。

4.1.2 接收与鉴别

含油污泥由专用运输车从产生地送至处理厂内,经地磅称重、检验、接收登记后运至油泥周转池,检查包装、标志标签,取样分析化验。分析报告作为贮存和处理的技术依据,制定处置计划,移交库管人员,最终处置后记录存档。

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4.2 油泥干化系统

4.2.1 原料来源及处理量

本项目收集的含油污泥来自辽河石化分公司、辽河油田及盘锦地区其他石油化工企业产生的污泥,收集量50000 t/a。进厂污泥平均含水率为90%。

4.2.2 油泥干化工艺流程

收集来的含油污泥首先自卸到油泥周转池中,周转池上部搭建阳光板棚封闭,利用太阳能进行初步干燥,蒸发水分,累积到一定量后送至油泥预处理车间,通过焚烧系统余热锅炉产生的蒸汽进行干燥处理。

油泥干化主体设备为空心桨叶干燥机,是一种以热传导为主的卧式搅拌型连续干燥设备,该设备的核心是两根空心轴和焊在轴上的空心搅拌桨叶,通入加热介质,除了起搅拌作用外,也是设备的传热体。

本项目以焚烧系统余热锅炉所产生的蒸汽或导热油作为传热介质,通过空心桨叶干燥机旋转接头流经壳体夹套及空心搅拌轴间接加热含油污泥。油泥进入干燥机,被桨叶向出料口方向输送,与壳体和桨叶表面充分接触换热,油泥中水分被蒸发,含水率降至30%的干污泥由出料口排出;以蒸汽蒸汽为传热介质时,经水汽分离水池洗涤、冷凝后,冷凝水送至焚烧车间软化水系统。

封闭污泥周转池、油泥预处理车间通过焚烧系统的一次风机保持负压,产生的臭气以及油泥干化产生的少量不凝气体由一次风机一并引入焚烧炉彻底分解,同时备用活性炭吸附装置,用于焚烧炉短期停炉时净化臭气。

本项目含油污泥干化工艺流程见图4-1。

4.2.3 油泥干化工艺水平衡

含油污泥的干化仅为水分蒸发过程,固态成分全部进入干化污泥中,干化工艺的水平衡分析见图4-2。

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图4-1 油泥干化工艺流程

图4-2 油泥干化水平衡

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4.3 焚烧及余热利用系统

4.3.1 焚烧处置方案及规模

4.3.1.1 焚烧处置方案比选

(1) 处置方案比选

焚烧法关键设备是焚烧炉,目前国内外用于焚烧的炉型主要有炉排炉,液体式焚烧炉,流化床焚烧炉,裂解焚烧炉和回转窑焚烧炉等,另外还有国外新近发展起来的微波热解,等离子体焚烧等技术。其中,回转窑焚烧炉具有适应性广、运行稳定可靠、管理操作方便、设备维修简单等多方面优点,在国内外应用最广,经过多年应用改进,国内已经有众多成功实例,技术已趋成熟,装备可靠实用。

热解炉是另一种应用广泛、技术成熟可靠的焚烧炉型,主要适用于有机物含量较高的危废。相对于回转窑,裂解焚烧炉具有操作简便安全(一次性进料、一次性除渣)、投资省(没有传动部件)、烟气含尘量低(焚烧搅动程度小)、运行及维护费用低等突出的优点。

焚烧工艺比较见表4-1。

表4-1 焚烧工艺方案比较

焚烧方式 焚烧物适应性 烟气量 助燃燃料耗量 投资 系统复杂程度 臭气对环境影响

回转炉 大 大 大 较小 不复杂 大 热解炉 小 小 小 大 复杂 小 热解+回转 最大 最小 小 大 复杂 最小 本项目需焚烧处置的危险废物为单一的含油污泥,因此选择裂解焚烧炉的处理方案,其含油污泥裂解处理及热能利用装置是综合国内外已有焚烧炉的优缺点

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开发出的层燃与热解气化相结合的新型焚烧炉,具有投资低、操作安全、焚烧高效彻底、无二次污染等优良性能,尤其适合含油污泥的焚烧处理。

(2) 工程实例

本项目所选用裂解焚烧炉的核心设备是采用新型的蓄热层燃技术对石油泥渣进行深度热处理的一种装置,在热解机理、还原性气氛、热解气燃烧、自动进料与排渣和烟气湍流等综合技术性能达到其他技术所无法获得的优势,实现了石油泥渣的清洁减排和无害化。具体工艺是:

含油污泥均匀喷入到布有底火的一次焚烧室内,通过对其中的可燃成分燃烧所产生的热量进行累积蓄热,由底层为上层燃烧提供能量,形成干化、热解、燃烧、燃烬、冷却等连续的过程;同时,随着螺旋炉排的驱动排渣,燃烧物料逐层向下移动,形成连续性,完成物料的干燥脱气、低质油分反应、重质油分反应、半焦化反应和矿物质反应的多层次燃烧;含油污泥热解产生的混合烟气在二次燃烧室进一步燃烬;一次燃烧后产生的残渣,经炉排的机械挤压、破碎后,由湿式排渣系统排出炉外(见图4-3)。该焚烧炉具有运行平稳、操作安全、能耗低、焚烧燃料适应性广、热能充分利用等优势。

图4-3 裂解焚烧炉运行示意图

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工程实例一:辽河石油勘探局华油实业公司5万吨/年含油污泥处理工程 该工程于2006年9月建厂生产,运行至今,曾获辽宁省科技创新一等奖和中石油科技进步一等奖,是渤海钻井平台漏油事件指定处理单位。该工程主要处理华油污水处理厂产生的含油污泥、池底泥,罐底清除污泥及作业过程中产生的落地油泥,干化污泥采用石油泥渣层燃螺旋炉排焚烧炉系统自持燃烧,焚毁去除率大于99.99%,二燃室温度1100±50℃,尾气采用除酸调温塔+布袋除尘工艺。

该工程投产较早,与之相比本项目的焚烧系统工况设计及后续烟气急冷处理等技术方面都有较大的提高。

工程实例二:葫芦岛市鑫源渤海工贸有限公司油田含油废弃物综合处置项目 该工程油泥焚烧装置处理规模为8000吨/年,针对中海油钻井平台含油污泥进行无害化热解处理,焚烧装置为裂解焚烧炉(见下图),尾气采用“二燃室脱硝+半干急冷塔+干式除酸塔+箱式袋式除尘器”处理装置,排气烟囱高50 m。根据辽宁省环境监测实验中心《竣工环境保护验收监测报告》(辽环监(验)字〔2014〕第082号),烟气排放符合《危险废物焚烧污染控制标准》(GB 18484—2001)。

另外,新疆油田九区“新疆油田石油泥渣无害化处理与利用工程”所采用的也是类似本项目的裂解焚烧技术。

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4.3.1.2 处置规模与配伍

经过干化处理后,本项目入炉焚烧的油泥量得到减量,同时热值大幅度提升。通过低热值油泥可与高热值油泥混掺处理,保证入炉油泥热值基本稳定,按设计热值设定和自动调节进风量、辅助燃料量等参数,以使油泥以最佳状态焚烧,保证焚烧均匀和系统运行的经济可靠。

本项目设计配伍焚烧油泥特性见表4-2。在实践中具体的配比需视实际入厂废物量及实测热值,并结合长期运行经验确定。

表4-2 入炉焚烧油泥特性

元素平均组成(%) 低热值(kJ/kg) C 5024

24.26 H 3.66 O 18.46 N 2.67 S 0.40 Cl 0.05 4.3.2 焚烧系统

4.3.2.1 焚烧系统技术参数

本项目采用的焚烧系统主要工艺技术参数如下:

 裂解焚烧系统设计处理能力及运行方式:0.3~2.5 t/h,24小时连续运行。  油泥处理设计参数:适用热值范围4.2~25 MJ/kg,含水≤30%。  燃烧效率:99.9%。  焚毁去除率:99.99%。

 裂解焚烧炉炉膛温度:氧化燃烧层1100~1300℃。热解层600~750℃。  裂解焚烧炉二燃室温度:1050~1150℃。  烟气在二燃室停留时间:>2 s。  残渣排出温度:<50℃。  炉渣热灼减率:<5%。

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4.3.2.2 进料设备

将干化处理的匀质化油泥输送至油泥无害化处理车间(以下简称“焚烧车间”)内的油泥储存池中,储存池内存储至少3天的额定最大焚烧量。

油泥储存池的上面设置抓斗起重机,用于向裂解焚烧炉上料。操作人员利用抓斗起重机,将配伍后的干化油泥提升至料仓内。料仓上方设置电视监视器,操作人员在操作室内可清楚地了解料仓中的料位,以便及时添加物料和保持料斗中必需的料位高度。

4.3.2.3 裂解焚烧炉

本项目裂解焚烧炉主要由料仓和加料器、裂解焚烧炉体、螺旋炉排驱动装置、炉体回转机构、出渣机构组成。根据燃烧工况及系统参数,变频操作加料器把油泥均匀撒落送入裂解焚烧炉膛内,进行裂解焚烧处理。裂解产生的烟气进入二次燃烧室,残留物沉积下来继续燃烧直至完全,由炉排螺旋驱动挤压破碎后排入底部湿式除渣系统。裂解焚烧炉工作方式为连续进料、连续出渣、不间断连续运行。

(1) 料仓、加料器互相配合,将一定体积的入炉油泥保持在料仓通道内以阻隔炉内的烟气从料仓内溢出。加料器缓慢转动对料仓内的油泥进行粗破碎并连续均匀地投入到炉内,保证炉内裂解焚烧工况的稳定。

(2) 裂解焚烧炉体由固定炉盖与转动炉体组成,工作时通过炉体的转动实现入炉油泥的均匀布料。炉体回转机构由大直径回转轴承、回转平台、回转减速电机组成的大型结构件,以实现炉体与炉盖的相对平稳转动。炉内有水冷壁,耐火、耐腐蚀材料等组成的防护层,炉体与炉盖之间由双排水封槽密封,在炉盖上布置烟道、加料器、测温测压探头等。

(3) 螺旋炉排安装在炉体底部,由驱动装置带动缓慢旋转,促进油泥蠕动与空气混合,保证焚烧完全;通过炉排板与炉体侧壁的挤压,将经过裂解焚烧后的焦状大块残渣强力破裂成100 mm以下的小块状,排至炉底的水封槽里。

(4) 出渣机构由收灰漏斗、水封槽、单链重型除渣机组成,作用是将裂解焚烧炉排挤落的残渣从水封槽里捞起排出,运至炉渣暂存库。

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4.3.2.4 二次燃烧室

二燃室主体为一筒形立式结构,内用耐火材料砌筑,设有烟气进口、二次风入口、燃烧器喷火口、烟气出口、沉积飞灰清理门等部件。通过自动控制的点火器辅助工作和蓄热炉墙,确保燃烧温度不低于1100℃。裂解焚烧室产生的混合烟气沿切向进入二燃室,在高温过氧状态下高温灼烧,反应时间大于2 s,把烟气中的可燃有机气体燃尽,使有害物质彻底分解。

二燃室下部设置二次风供风装置和多燃料燃烧器,烟气从上部排入烟道,进入余热利用系统。

二燃室的顶端设计一段紧急排放烟囱,通向室外。系统正常运行时处于封闭状态,当焚烧炉内出现爆燃、停电等意外情况时,气动机构自动开启,特殊情况可以手动开启密封门,高压烟气排出,同时自动熄火控制系统启动,炉体自行冷却,保护系统安全。

4.3.2.5 焚烧系统自动控制

裂解焚烧炉系统设置有炉膛温度、烟气出口温度、二次燃烧室顶部温度、中部温度、底部温度、炉膛压力、炉底压力、二燃室出口压力、加料变频、鼓风机变频、二次风变频、自动补水、自动点火等自动化监测点和控制点。

4.3.3 余热利用系统

油泥焚烧后转变为灰渣及高温烟气,二燃室出口处的烟气温度达1100℃左右,在二燃室和急冷塔之间设置一套余热锅炉回收烟气能量,同时满足后续阶段烟气处理对温度的要求。

本项目采用卧式双鼓筒烟道式水冷锅炉,本体包括水冷壁、汽包、蒸发管束等。二燃室充分燃烧后排出的高温烟气通过烟道进入余热锅炉大空间的辐射换热室,锅炉给水通过自动和手动方式控制,常温水经除氧器加热后进入锅筒,锅筒出水流入膜式水冷壁,被加热后经导汽管再引回锅筒,再经汽水分离引出1.25

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MPa、175℃的饱和蒸汽,蒸发量4 t/h,供污泥干化等工艺利用。如有富余蒸汽则由水冷器冷却为凝结水,循环使用。

锅炉烟气进出口安装有差压变送器和温度传感器控制烟温和烟气量,底部设有排灰阀,通过重力密封。余热锅炉出口烟温设定在550℃左右,进入后续的尾气处理系统。

4.3.4 烟气净化系统

4.3.4.1 焚烧烟气净化方案

焚烧炉产生的烟气中主要含有颗粒物、酸性气体(一氧化碳、氮氧化物、硫氧化物、氯化氢等)、二噁英类物质及重金属等污染物,为防止焚烧烟气对大气环境造成二次污染,必须对烟气进行净化处理。

(1)粉尘——可以采用单一的湿式法、干式法、半干式法、静电除尘、袋式除尘或旋风除尘,几种方法组合使用效果更佳。

(2)酸性气体——采用湿法、干式和半干式洗涤塔,这三种方法都使用酸性气体吸收剂中和酸性物质。常用吸收剂有氧化钙、氧化镁和氢氧化钠等。

(3)二噁英类物质——对于二噁英类物质的控制采取预防、治理相结合的方法。二噁英类物质的控制措施应包括以下几个方面:

①源头控制含氯物质进入焚烧炉;

②控制烟气在炉膛内的停留时间和温度,使焚烧废物充分燃烧; ③控制烟气在500℃~200℃区段急速降温,防止二噁英再合成; ④采用“活性碳+布袋净化”除去二噁英类物质。

(4)重金属——上述几种方法可去除部分烟尘中的重金属残渣。

针对不同烟气成分及不同的环境质量控制要求,净化方法主要有干法、半干法、湿法。净化方法特点见表4-3。

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表4-3 焚烧尾气净化方法特点

方法 过程 干法 半干法 湿法 在除尘器前将干石灰粉喷在除尘器前将石灰浆成雾在除尘器后将碱性溶液喷入烟道或反应器,与高温烟状喷入吸收塔中 入洗涤塔 气直接接触 反应速度低,净化效果差,石灰浆与烟气接触面积较尾气温度较低,净化效果需除尘,残渣多,排烟温度大,净化效果较好。需进行好,酸性排出液需要处理,较高 除尘,排气含水雾(白烟) 烟囱冒白烟 需要一个较大石灰仓,石灰需要一套石灰浆制备设施洗涤器的结构复杂,尺寸也贮槽及喷射设备 和酸雾吸收器 较大 需要大量的干石灰粉 少 少 要配制一定浓度的石灰浆 较大,约为干法的1.35倍 大,约为干法的1.23倍 石灰或苛性钠等药剂的消耗量较少,但水的消耗较大 大,约为干法的1.6倍 较大,略高于干法 效果 设备 试剂 投资 运行费用

目前对危险废物焚烧烟气大多采用联合处理的方法。综合考虑设备投资、最大限度的去除烟气中的有害成分、运行成本以及操作维护的难易程度等因素,本项目采用干法与湿法相结合的方式对烟气进行净化处理,主要设备包括:急冷塔、除酸调温塔和袋式除尘器,在袋滤器前端分别设置活性炭粉喷入装置和消石灰加入装置。

由余热锅炉一次降温的烟气在急冷塔中从550℃在1 s内降到200℃以下,再经湿法除酸,袋滤器除尘等组合,对焚烧烟气中的粉尘进行过滤,并对烟气中的硫氧化物、HCl等酸性物质,重金属和二噁英等毒性物质进行中和、吸附处理,使烟气达标排放。该法在国内已得到了广泛的应用,技术非常成熟。

4.3.4.2 急冷塔

为防止二噁英的再次合成,《危险废物处置工程技术导则》要求在1 s内将烟气降至200℃以下,减少烟气在500~200℃温度区的滞留时间。本项目控制余热锅炉出口烟气温度为550℃,通过急冷塔在1 s内降温到200℃。

急冷塔由塔筒体和双流体喷雾系统组成,经过余热锅炉一次冷却出来的550℃左右的烟气经烟道从上方进入急冷塔。在压缩空气的作用下,双流体喷头内部水被雾化成粒径70~80 μm的水滴,与高温烟气充分换热,在短时间内迅速蒸发,

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吸收热量,使烟气温度在短时间内降温,防止二噁英的再合成。换热后水分全部蒸发,进入烟气中,塔内不湿边,不湿底,无废水产生。

急冷塔上部设置一套紧急注水系统,作为备用冷却水,当急冷水泵出现故障时能够自动切换继续进行喷淋冷却。

4.3.4.3 除酸调温塔

除酸调温塔主要通过氢氧化钠溶液与烟气充分接触,使烟气中的酸性气体与氢氧化钠反应生成钠盐,达到深度脱酸的目的,同时使烟气降温满足袋式除尘器的运行要求。

工业烧碱在溶解槽里加水配制成10%的NaOH溶液,控制系统操纵计量泵按需要将碱液经塔顶的喷嘴送入除酸塔内,溶液被雾化器雾化成70~200 μm的雾滴,雾滴受热烟气作用,在喷嘴附近形成一个碱性雾滴悬浮的高密度区域,烟气中的酸性物质HCl、SO2等穿过此区域时发生中和反应。

经过除酸调温塔的冷却,反应后的烟气温度由入塔时的200℃降至150℃左右,夹带着蒸汽及反应生成物(NaCl、Na2SO4等)的干燥粉尘进入袋式除尘器。

4.3.4.4 中和脱酸与吸附

在袋滤器前端设置活性炭粉喷入装置和消石灰加入装置。

重金属和二噁英的去除主要是活性碳吸附及袋式除尘器过滤,在除酸调温塔和袋式除尘器之间的烟道上设置喷入装置,通过压缩空气将活性炭自罐仓中均匀地吹入烟道,与烟气充分混合,吸附重金属、二噁英等有害物质,最终被袋式除尘器拦截变为飞灰排出。

消石灰加入装置用于进一步去除残留的酸性气体,加入位置和结构与活性碳基本相同,消石灰储存于专用储仓中,供给量由烟气在线监测的硫氧化物、HCl数据进行自动调节。

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4.3.4.5 袋式除尘器

袋式除尘器用于烟气末端的粉尘去除,兼具对有害气体的净化功能。除尘器由壳体、灰斗、排灰装置、支架和脉冲清灰系统等部分所组成,在除尘过程中,粉尘、消石灰粉、活性炭粉被捕集在滤袋的外表面烟气通过时,残留的酸性气体和其它污染物被粉尘层中未完全反应的消石灰和活性炭继续中和、吸附,提高了系统的处理效率和消石灰、活性炭的利用率。

滤袋外表面上的粉尘积聚到一定量时,除尘器出入口压差信号自动反馈到清灰控制器,驱动脉冲电磁阀进行逐室离线清灰,将滤袋上的粉尘抖落至灰斗中。

净化后的气体穿过滤袋进入上部的清洁室,汇集到出风管排出。除尘器灰斗下安装气力输灰装置,将收集飞灰通过仓泵和密封管道输送到飞灰罐内。

4.3.5 尾气排放

4.3.5.1 烟囱

经过“急冷+半干法脱酸+活性炭及消石灰喷入+袋式除尘”组合净化后的烟气达到排放标准要求,最终通过引风机、烟囱排入大气。

本项目建设一座高50 m,内径1.0 m的烟囱,筒体预留烟气监测采样孔,配备专用钢筋爬梯和维修检测平台,安装护笼和围栏等安全防护设施。

4.3.5.2 烟气在线监测系统

烟气在线检测系统由气态污染物监测子系统、烟尘监测子系统、反吹子系统、烟气采集子系统、样气预处理系统、数据采集及监控系统组成。在烟囱筒体监测点处安装一套烟气采样探头、颗粒物监测仪、烟气分析仪和数据采集处理系统,对烟囱所排放烟气的SO2、颗粒物、HCl、CO浓度以及氧含量进行在线监测,分析单元将监测的数据传输给上位机处理和存贮。

本项目焚烧系统工艺流程及排污节点见图4-4。焚烧系统水平衡见图4-5。

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4.4 工程污染源分析

4.4.1 废气

本项目大气污染源包括焚烧尾气,油泥干化系统、污水处理场产生的恶臭气体等。焚烧尾气处理后通过1座烟囱高空排放;油泥储存及干化系统、污水场臭气均通过一次风机引入焚烧系统;无组织排放源主要是逸散臭气。大气污染源详见表4-4。

表4-4 废气产生节点、处理措施及排放一览表

类型 来源 产污节点编号 G1 污染物 治理措施 排放筒高度(m) 50 裂解焚烧炉 集中污泥周转池及干排放 化车间 污水处理场 无组污泥周转池及干化车间 织排放 污水处理场 急冷+碱液脱酸+活烟尘、CO、SO2、NO2、性炭吸附和干法脱酸HCl、二噁英 +袋式除尘器 G2 H2S、NH3、臭气 G4 G3 G5 正常情况下引入焚烧备用15 系统,备用活性炭吸附 正常情况下引入焚烧备用15 系统,备用活性炭吸附 - - - - H2S、NH3、臭气 4.4.1.1 焚烧尾气

裂解焚烧炉产生的烟气中主要污染物为烟尘、SO2、NO2、HCl、重金属以及微量的二噁英等,经过余热锅炉换热、“急冷+碱液脱酸+活性炭吸附和干法脱酸+袋式除尘器”组合治理后,通过50 m烟囱排放,排放浓度符合《危险废物焚烧污染控制标准》(GB 18484—2001)。焚烧系统全年运行时间为8000 h,焚烧尾气排放量为5758 Nm3/h。

收集与本项目工艺、规模、尾气治理方式类似的危废焚烧处理系统的监测资料,确定本工程焚烧尾气中各污染物的排放浓度,见表4-5。

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表4-5 焚烧烟气排放一览表

产生情况 序号 污染物名称 排放情况 排放标准3速率(kg/h) (mg/m) 0.26 0.34 2.17 2.36 0.12 4.22 μgTEQ/h 80 80 300 500 70 0.5 ngTEQ/m3 浓度浓度速率(kg/h) (mg/m3) (mg/m3) 497~4000 8.47~40 2554 34 0.34 21.7 2.63 1.21 42.2 μgTEQ/h 30 8.47~40 255 58.3~278 2.22~14.2 0.027~0.497 ngTEQ/m3 1 2 3 4 5 6

烟尘 CO SO2 NOx(以NO2计) 166~309 HCl 二噁英 23~142 2.84~4.97 ngTEQ/m3 4.4.1.2 锅炉废气

本项目设锅炉房1座,安装5 t/h导热油炉1台,为油泥周转池及消防水池伴热,同时在焚烧炉检修时为另一套空心桨叶干燥机提供热源。导热油炉燃料为天然气,烟气经15 m烟囱排放。

天然气为相对清洁的燃料,根据天然气热值,5 t/h导热油炉耗气375 m3/h。运行时间按11月1日至翌年4月1日计,每年运行151天,3624 小时。参照《环保工作者实用手册》的排放系数,烟气排放量为4500 Nm3/h,烟气中污染物排放量见表4-6。

表4-6 锅炉烟气排放情况

污染物 排放系数(mg/m3燃气) 源强(kg/h) 总排放量(t/a) 排放浓度(mg/m3) 标准(mg/m3)

颗粒物 80~240 0.090 0.326 20 20 SO2 20.9 0.0078 0.028 1.74 50 NO2 1920 0.720 2.609 160 200 59 沈阳市东陵区双园路30甲-2号

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4.4.1.3 恶臭气体

本项目产生臭气的主要部位包括:油泥周转池、油泥干化车间产生的恶臭气体,污水处理场产生的臭气等,均位于封闭的建构筑物内。对恶臭气体的处理方式是通过一次风机引入焚烧系统,短期停炉时通过备用活性炭吸附装置处理后排放。一次风机捕集率按80%计,类比危险单位竣工验收资料,计算恶臭气体排放情况,见表4-6。

表4-6 恶臭气体排放情况一览表

项目 污染物 排放速率(kg/h) 排放量(t/a) H2S 1.9×105 1.5×104 --无组织排放 NH3 0.013 0.005 4.4.2 废水

本项目生产废水主要是污泥干化系统脱出水,加上实验废水、清洗废水、生活污水等,废水产生量为59.8 t/d,其中要污染物为石油类,经过自建污水处理场处理达到《辽宁省污水综合排放标准》(DB 21/1627—2008)中的表2标准后排入盘山县污水处理厂(进水水质要求与DB 21/1627—2008相同),总排放量为19734 t/a。类比相关工程监测资料,计算本项目污水场进出水情况,见表4-7。

表4-7 废水处理与排放情况

污染物 产生浓度(mg/L) 产生量(t/a) 排放浓度(mg/L) 标准限值(mg/L) 排放量(t/a)

COD 1000 19.73 250 300 4.93 SS 300 5.92 45 300 0.89 NH3-N 25 0.49 23 30 0.45 石油类 300 5.92 15 20 0.30 硫化物 5 0.10 0.5 1.0 0.01 挥发酚 15 0.30 1.5 2.0 0.03 辽宁省环境规划院有限公司 60

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4.4.3 固体废物

4.4.3.1 生产固废

(1)焚烧灰渣(S1~S4)——焚烧系统产生的固体废物主要为焚烧后的残渣和飞灰。残渣主要成分为烧残的无机物,飞灰主要成分包括烟灰,多余的消石灰、吸附了二噁英的活性炭等。本项目干油泥入炉焚烧量为7143 t/a,灰渣产生量按20%计,为1430 t/a,其中残渣约为1290 t/a,飞灰为140 t/a。

按照新的《国家危险废物名录》(部令 第39号),危险废物焚烧、热解等处置过程产生的飞灰属于HW18类焚烧处置残渣(772-003-18),飞灰中同时混有活性炭,属于HW18类焚烧处置残渣(772-005-18),用专用库和储仓储存,残渣外运危废由密封式专用车外运。

新名录第六条规定:危险废物与其他固体废物的混合物,以及危险废物处理后的废物的属性判定,按照国家规定的危险废物鉴别标准执行。本项目焚烧炉底渣通过水冷湿法排出,类比辽河石油勘探局华油实业公司5万吨/年含油污泥处理工程不属于危险废物。对于这部分焚烧残渣应在生产后应按照GB 5085.3《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》,如鉴定不属于危险废物,则按照一般固废管理,否则应送交具相应资质的单位接收和填埋处置。

(2)破损滤袋(S5)——治理焚烧烟气的袋式除尘器更换滤袋沾染了飞灰,属于HW49类危废(900-041-49)。按照全部滤袋每2年更换一次计算,每年更换约300 m2。PTFE滤袋重量为750 g/m2,更换量为0.2 t/a,运至有资质单位填埋处置。

(3)废活性炭——臭气处理系统、废水处理系统产生废活性炭25 t/a,属于一般固废,纳入焚烧系统,不外排。

(4)废水处理污泥——废水处理系统产生的污泥干化至含水率30%,产生量为4.5 t/a,属于HW08类危废(900-210-08),纳入焚烧系统,不外排。

本项目生产固体废物产生情况见表4-8。

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表4-8 生产固废一览表

序号 1 名称 焚烧飞灰 产生量(t/a) 140 来源 类别 排放去向 焚烧尾气治理系统的HW18类焚烧处置残委托具资质单袋式除尘器 渣(772-003-18) 位接收处置 焚烧炉炉底 根据鉴别结果按照GB 5085.3鉴别 按一般固废外运或委托处置 HW49类危废(900-041-49) HW08类危废(900-210-08) 一般固废 委托具资质单位接收处置 入炉焚烧 2 焚烧残渣 1290 3 4 5 破损滤袋 废水处理污泥 废活性炭 0.2 4.5 25 袋式除尘器 企业自建废水处理装置 污泥周转池和废水处理装置臭气处理 入炉焚烧 4.4.3.2 生活垃圾

生活垃圾产生量按0.3 kg/(人•d)估算,为1.5 t/a,由园区环卫部门清运。

4.4.4 噪声

本项目高噪声源主要为油泥处理设备以及各类风机、空压机等,均安装于车间、机房内,见表4-9。

表4-9 主要噪声源一览表

编号 N1 N2 N3 N4 N5 N6

设备名称 空心桨叶干燥机 焚烧炉鼓风机 余热锅炉 急冷塔 引风机 螺杆空压机 单台声压级(dB(A)) 80~90 80~90 80~90 80~85 90~100 75~80 启用台数(台) 1 1 1 1 1 1 安装位置 干化车间 焚烧车间 焚烧车间 焚烧车间 引风机隔声房内 空压机机房内 辽宁省环境规划院有限公司 62

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4.4.5 非正常排放

废气非正常排放可能发生的环节为:废气治理设施消石灰或活性炭喷射装置失灵、布袋除尘故障或滤袋破损等。非正常排放源强按照治理效率为零考虑,排放速率即产生速率;对于二噁英,则参考浙江大学能源清洁利用国家重点实验室相关研究成果,启炉时可达到14.90 ng-TEQ/Nm3,非正常排放源强为85.8 μgTEQ/h。

4.4.6 污染排放汇总

本项目运营后污染物汇总情况见表4-10。

表4-10 项目运营后污染物排放汇总

污染要素 污染源 污染因子 产生量(t/a) 削减量(t/a) 排放量(t/a) 废气量 烟尘 SO2 焚烧炉 NO2 HCl 废气 CO 二噁英 烟尘 导热油炉 SO2 NO2 污泥储存、预处理系统及污水场无组织排放臭气 H2S NH3 COD SS 废水 生产废水、生活污水 NH3-N 石油类 硫化物 挥发酚 6800万Nm3/a 272 173.6 21.04 9.68 6.20 0.34 g/a 326 0.028 2.609 1.5×104 0.005 19.73 5.92 0.49 5.92 0.10 0.30 -去向 269.92 156.24 2.16 8.71 - 0.31 g/a 14.80 5.03 0.04 5.62 0.09 0.27 6800万Nm3/a 2.08 17.36 18.88 0.97 6.20 0.03 g/a 326 0.028 2.609 1.5×104 0.005 4.93 0.89 0.45 0.30 0.01 0.03 盘山县污水处理厂 -大气 63 沈阳市东陵区双园路30甲-2号

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污染要素 污染源 污染因子 产生量(t/a) 削减量(t/a) 排放量(t/a) 焚烧残渣 1290 140 0.2 4.5 25 1.5 4.5 25 1290 140 0.2 0 0 1.5 去向 鉴别后外运或委托具资质单位处置 委托具资质单位处置 不出厂,厂内焚烧处置 市政垃圾场 焚烧炉 焚烧飞灰 破损滤袋 固废 企业污水处理场 污水处理场及臭气治理装置 生活垃圾

水处理污泥 废活性炭 辽宁省环境规划院有限公司 64

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5 清洁生产

清洁生产是为了克服末端治理环境战略的弊端而提出的新的污染预防战略。清洁生产是从设计开始、到能源与原材料选择、工艺技术与设备采用、废物利用及运行管理等各个环节,通过不断采取综合性的预防措施,提高资源利用率,减少或避免污染物的产生和排放,以减轻或消除对人类健康和环境的危害.其核心是从源头做起、预防为主,通过全过程控制,促进经济与社会可持续发展。2002年,我国颁布实施了《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年进行了修改),以法律的形式将清洁生产列入我国工业企业必须实施的内容。

危险废物集中处置项目是一项环保工程,其清洁生产水平的评价可以从以下几个方面进行分析:

一是看工艺的技术起点,工艺的先进性、可靠性、适应性以及稳定化措施的合理性;二是所采取节能措施和方法;三是污染物产生量大小;四是危险废物焚烧的灼减率和废水的重复利用率等。

就本项目而言,不仅要分析上述四个方面,还要分析本项目的建设是否对危险废物做到了“无害化、减量化、资源化”。

5.1 拟建项目工艺技术与设备先进性分析

5.1.1 工艺路线先进性分析

危险废物处置总原则是减量化、资源化和无害化。首推回收利用:生产系统内无法回收利用的危险废物,通过系统外的危险废物交换、物质转化、再加工、能量转化等措施实现回收利用。其次是焚烧:可实现危险废物的减量化和无害化,并可回收利用其余热,适用于不能回收利用其组分和能量的危险废物。

本项目首先采用简单易行、二次污染少的工艺将难以回收的含油污泥利用余热干化,再焚烧减容并成为便于运输、处置的形态。厂内以焚烧系统为核心,使

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余热、废水充分循环利用。项目所采取的油泥集中处置工艺路线合理,方法成熟;生产设备控制较简单,管理方便。因此,工艺路线处于较高清洁生产水平。

5.1.2 工艺设备先进性

5.1.2.1 焚烧工艺与设备先进性

(1)焚烧工艺

焚烧法是一种高温热处理技术,即以一定量的过剩空气与被处理的有机废物在焚烧炉内进行氧化燃烧反应,废物中的有毒有害物质在高温下氧化、热解而被破坏。各种焚烧技术的性能比较见表5-1。

表5-1 危险废物焚烧技术特点比较一览表

技术种类 优点 缺点 ①适用大容量;②技术成熟、主反应温①炉排存在掉落和烧块问题;②尾气和机械炉排度为1000℃左右,燃烧可靠;③运行成灰渣处理要求高③操作运转技术要求焚烧法 本一般,管理容易④余热利用高⑤处理高;④维修费高 规模较广,初期投资少 ①技术成熟,燃烧性能较稳定;②可实裂解焚烧①运行周期较长;②炉膛热负荷强度较现温度控制,自动化程度高;③维修方法 大;③不适宜大规模处理。 便;④飞灰产生量低;⑤运行成本较低 ①废物处理种类应用广泛;②连续运行稳定,给料周期短;③可适用中、大容回转窑焚量;④可高温安全燃烧反应均匀,燃料烧法 适用性良好;⑤温度控制较易实现,自动化程度高; ①对于规模较小的处理,初期投资较大,投资回收率较低;②连接传动装置复杂,维修略多;③操作技术要求较高;④炉内耐火材料易损坏;⑤过剩空气需求高于裂解焚烧炉,尾气中粉尘浓度较高 ①温度高,弧状体和耐热物质的持续性①可产生比传统焚化更快速的热传导速不良;②弧状体敏感性高,系统操作需率;②有机氯经紫外线(由热等离子体高度训练专门人员;③初投资约为完善等离子焚产生)燃烧会产生脱水反应;③耗氧少,尾部净化的常规焚烧设施(回转窑和裂烧法 副产品少,颗粒物排放少,烟气净化系解焚烧炉)的3倍;④技术成熟度不是统简单;④二噁英的产生量少 很高,国际上尚没有完善的标准来规范该技术

通过上述比较可以看出,经过严格尾气净化措施的焚烧法是一种可同时实现废物无害化、减量化的处理技术,能高温灭菌消毒,实现90%~95%的减量化,

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同时经过严格的尾气净化措施和灰渣处理措施,使得废气、废渣排放达到国家标准,避免二次污染;目前在所有可行的危险废物热处理技术中,焚烧法已被证明是破坏传染性和有毒有害性物质、减少体积和重量的最有效方法之一。焚烧法处理危险废物也是环保部推荐的方法之一。

因此,本项目的热处理工艺选择焚烧法是目前国内外较为先进、成熟和稳定可靠的工艺技术。

(2)焚烧设备

对于危险废物处理系统而言,工艺设备的重点主要是指焚烧技术设备。 目前国内外用于危险废物焚烧的主要炉型有炉排炉、液体注射式焚烧炉、流化床焚烧炉、多层床焚烧炉、裂解焚烧炉和回转窑焚烧炉等。另外还有国外新近发展起来的微波处理、蒸汽消毒、等离子处理等技术,但微波处理、蒸汽消毒、等离子处理等方法对技术要求较高、投资较大、运行成本高,目前在国外成功运行的设施数量也不是很多,国内可供借鉴的经验几乎没有。

①回转窑

回转窑焚烧炉因结构简单、对危险废物的适应能力强、控制稳定、操作容易、技术成熟、运行历史悠久等优点被国际上广泛采用。但该技术适用于日处理规模10~100 t的装置,对于规模较小的处理,初期投资较大,投资回收率较低。

②裂解焚烧炉

本项目所采用的含油污泥裂解处理及热能利用装置综合了国内外已有焚烧炉的优缺点,是层燃与热解气化相结合的新型焚烧炉,具有投资低、操作安全、焚烧彻底且效率高、无需预处理、无二次污染等优良性能,尤其适合含油污泥的焚烧处理。该裂解焚烧炉的特点为:

 对含油污泥的适应性强、炉内污染物易于控制、尾气易于处理,污染物排放低。  层燃技术与热解气化技术合二为一,燃烧机理先进。炉内燃烧充分传热传质,

促使各种废物组分、所产生的有机气体、二噁英有机前体物充分氧化燃烧,削弱炉内的还原性气氛,抑制二噁英物质的合成几率。

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 操作简单,实现自动化、机械化,运行安全、性高可靠。

 旋转布料系统可使油泥在炉内均匀分布,焚烧彻底,热分解残渣可彻底灰化。  螺旋炉排具有搅拌、破渣、排渣、布风功能,彻底解决了炉排高温变形和炉渣

表面烧结与搭桥等问题。

 能量利用最优化,产生的热能可供生产或生活利用。

经过试验及成功项目的运行情况表明,该设备焚烧彻底,排放的残渣不含有石油类及其他有害成分,符合环保要求,处理效果好,热能回收利用高,余热可用来生产蒸汽用于高含水油泥的干化处理等。

5.1.2.2 污泥干化工艺设备先进性

本项目采用焚烧系统产生的余热蒸汽作为热源,通过间接换热的空心浆叶式干燥机干燥含油污泥,既能够充分利用能源,又不会由于油泥干化的实际需要而带来燃料燃烧的二次污染。

目前最常用的污泥干燥设备是空心浆叶干燥机,其他有回转圆筒干燥机、带式干燥机、流化床干燥机等,各类干燥方法比选见表5-2。可见空心浆叶干燥机具有热效率高,占地面积小,粉尘污染轻等特点,适用于本项目实际情况等特点,工艺、设备先进。同时本项目在周转池上搭建阳光板房,充分利用清洁的能源。

表5-2 干燥机技术指标比选一览表

干燥技术 处理附着性污泥 制品形状 粉尘量 排气量 热源 有机物是否有恶化 热效率 占地面积 设备价格 其他 回转圆筒干燥 良 粒状 中 中 热风 有 60~70 中 高 需要返混 带式干燥 差 不全是 粒状 中 中 热风 有 60~70 大 中 空心浆叶干燥 良 不全是 粒状 极少 小 蒸汽 无 70~90 小 中 盘式干燥 差 粒状 极少 小 热风 无 60~70 小 高 太阳能 干燥 差 粉状 大 大 热风 有 60~70 大 中 处理量 较低 流化床 干燥 良 不全是 粒状 中 中 热风 有 60~70 中 中 辽宁省环境规划院有限公司 68

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综合以上分析,本项目在工艺流程、设备选择上吸收了国内先进可靠的技术方法和生产经验,采用的工艺技术及生产设备均能够达到国内领先水平。

5.2 节能、节水措施

5.2.1 节能措施

5.2.1.1 工艺和设备节能设计

(1)针对需焚烧处置的危险废物种类、形态单一的实际情况,本项目经调研选择了裂解焚烧炉的焚烧方案,充分发挥裂解焚烧炉能耗低、烟气量少等技术优势,在确保焚烧处置效果的前提下减少系统能耗。

(2)设置余热回收锅炉,对高温烟气的高显热进行热交换回收,余热锅炉产生的蒸汽用于污泥干化等耗汽系统。

(3)机电设备均选用国家公布的节能型产品;选择技术先进、成熟可靠、优质高效的设备和工艺;各种辅机的选择将通过系统严格计算;一次风机、二次风机和引风机采用变频调速电机,可使风机在各种工况下经济、高效地运行。

5.2.1.2 系统设计节能

采用国内生产的余热锅炉,将焚烧炉产生的余热回收利用;所有高于50℃的热力设备和管道均采用国家规定的优质保温材料进行保温,减少热量的损失;供水管、供油管、其他物料(石灰粉、活性炭)的输送,油泥上料、产品的输出等都设置必要的计量装置和仪表,进行自动化的计算机管理,达到合理的配料和生产,以最小的投入得到最大的产出;控制系统采用全计算机控制,减少设备及电能损失。

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5.2.1.3 建筑节能措施

重视保温设计与施工,选择性能好,导热系数小,保温性能好的材料;建筑物门窗按规定选择国家或行业推荐的密封性能好的节能产品;建筑设备如空调器、热水器等将按规定选择国家或行业推荐的节能产品。

5.2.1.4 企业节能管理

企业节能管理包括:制定节能规划,根据科技进步安排技术改造,完善能耗定额、统计等基础工作,按照《用能单位能量计量器具配备和管理通则》等标准要求,合理配备能源计量器具,定期开展能源平衡测试和能源审计。把节能减排降耗的目标和责任落实到责任人和具体可实施方案上。

5.2.2 节水措施

(1)分质回用:将软化水装置和余热锅炉产生的清净排污水首先用于地面、车辆清洗等对水质要求不高的需水点,所产生的废水再进行处理。

(2)针对含油废水特点,在废水处理:在隔油、絮凝气浮等常规处理方法的基础上,通过臭氧氧化降解石油类等特征污染物,结合活性炭吸附确保达标排放要求。

5.3 清洁生产综合结论

本项目是一项环保工程,采用焚烧处置、物化处置、资源化利用等工艺技术对服务区域含油污泥进行无害化、减量化处理,技术路线成熟可靠、易行。

采用焚烧余热利用、废水分质回用等节能、节水措施,节能降耗效果明显。 项目对重点大气污染源焚烧炉烟气以及其他各类污染源均考虑采取先进的污染防治技术手段,可以使油泥处理过程中产生的各类污染物得到合理、安全的最终处置,排放污染物在满足相应标准的基础上进一步减排。

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综合分析,拟建项目采用的工艺、设备先进、成熟、可靠,针对性和适应性强,同时采取了合理的节能降耗及污染防治措施,运营后可以对区域含油污泥进行妥善的处理处置,实现无害化、减量化,符合清洁生产要求。企业运营后应及时开展清洁生产审核,持续提高清洁生产水平。

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6 环境保护措施及其经济技术论证

6.1 收集、运输、暂存污染防治措施

6.1.1 收集

本项目服务区域立足盘锦市,适当兼顾周边地区。收集处理含油污泥5万t/a。 (1) 油泥收集应严格执行《危险废物经营许可证管理办法》、《危险废物转移联单管理办法》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》等有关规定,按照其许可证的经营范围组织实施。

(2) 严防在装载、搬迁或运输中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等不利情况。

6.1.2 运输

(1) 严格执行《道路危险货物运输管理规定》等规定。承担油泥运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质,车辆配备必要的工器具、定位跟踪系统和联络通讯设备。

(2) 建立规范的管理和技术人员培训制度,定期针对管理和技术人员进行培训,经考核合格后方可上岗。

(3) 制定合理的收运计划和应急预案,统筹安排废物收运车辆,优化车辆的运行线路,避开人口密集区域、交通拥堵道路和水源保护区。油泥应当日运抵厂内。

6.1.3 暂存

(1) 厂内油泥、辅助材料暂存应满足《危险化学品安全管理条例》、《废弃危险化学品污染环境防治办法》、《常用危险化学品贮存通则》等要求。应配备通讯设备、照明设施和消防设施。

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(2) 暂存设施的贮存能力应不低于处置设施15日的处置量。贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定,不得超过一年。延长贮存期限的,报经环保部门批准。

(3) 建立台帐制度,油泥出入库交接记录内容应参照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ 2025—2012)附录C执行。

(4) 经鉴别后的油泥应贮存于专用周转池内,并设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。周转池及灰渣库房应符合《危险废物贮存污染控制标准》要求,地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造耐腐蚀的硬化地面。堆放基础必须防渗,防渗层为至少1 m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s),或2 mm厚高密度聚乙烯,或至少2 mm厚的其它人工材料,渗透系数≤10-10 cm/s。

6.2 大气污染防治措施

6.2.1 焚烧尾气治理措施

焚烧炉排放的烟气是本项目最重要的污染源,烟气中主要污染物为烟尘、酸性气体、重金属、有机污染物。环保措施一是对焚烧工艺过程进行严格控制,抑制烟气中各种污染物的产生,二是对烟气采取综合净化措施,使烟气排放符合国家《危险废物焚烧污染控制标准》等要求。

6.2.1.1 工艺控制

本项目油泥焚烧系统运行过程中烟气的污染控制措施如下:

(1)对来料进行申报和鉴别检测,从源头控制,防止含氟较高或含氯大于5%的废物进入焚烧炉。

(2)选用焚烧炉-二燃室流程,严格控制一燃室炉温在850~950℃,二燃室的燃烧温度高于1100℃,烟气在炉内停留时间大于2 s。在该条件下,燃烧生成的二噁英PCDD/PCDF能迅速充分分解。

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(3)加强焚烧炉燃烧及烟气处理装置设施的运行管理,使各处理单元设施效率达到设计要求,保证燃烧过程中产生的污染物最小化。

6.2.1.2 烟气组合净化

(1)酸性气体控制

对于SO2、HCl等酸性气体,去除方法主要采用除酸调温塔碱液脱酸,之后用压缩空气和消石灰干粉末喷入烟气内干法脱酸,达到去除其中酸性气体的目的,主要化学反应原理如下:

①碱液脱酸:

SO2 +2NaOH = Na2SO3+H2O SO3 +2NaOH = Na2SO4+H2O HCl + NaOH = NaCl+H2O HF + NaOH = NaF+H2O ②消石灰脱酸:

SO3 +Ca(OH)2 = CaSO4+H2O SO2 +Ca(OH)2 = CaSO3+H2O 2HCl + Ca(OH)2 = CaCl2+2H2O 2HF + Ca(OH)2 = CaF2+2H2O (2)NO2的控制

《危险废物焚烧污染控制标准》(修订)编制组在2014年10月的《危险废物焚烧污染控制标准》(征求意见稿)编制说明中明确指出:NOx的产量不仅与废物中氮的含量有关,而且极大的依赖于燃烧条件,从危险废物焚烧处置的技术性能要求来看,由于燃烧温度在1100~1200℃之间,在此高温下,NOx的产生主要来源于高温下氮气和氧气的反应,由废物本身产生的NOx所占比重不大。改进焚烧工艺,降低空气过剩系数,可减少或抑制NOx的的产生量。试验表明,一般情况下,焚烧炉排气中NOx的浓度多在200~310 mg/m3。

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环境影响评价

而热解焚烧炉的优点是烟气量少(只有过氧燃烧的1/3~1/5),产生的NOx、SOx、HCl相对很少,对环境更加友好,在尾气处理方法得当的情况下达标排放容易实现。

参考国内对危险废物焚烧处置工程的监测,在不采用SNCR等脱硝技术的情况下,回转窑、热解焚烧炉排放的NO2实测浓度一般在58.3~278 mg/m3范围。因此,本项目焚烧烟气中NO2可以满足达标排放。

(3)重金属控制

焚烧炉排出的尾气中所含重金属的多少,与废物性质、重金属存在形式以及焚烧炉的操作等有关。当尾气通过冷却设备后,部分重金属会因凝结或吸附作用而附着在细尘表面,可被除尘设备去除,温度愈低,去除效果愈佳。

碱液脱酸塔与袋式除尘器并用时,除Hg之外的重金属去除效果十分良好,且进入除尘器的尾气温度愈低,去除效果愈好。但为维持袋式除尘器的正常操作,废气温度不得降到露点以下,以免引起酸雾凝结,造成布袋腐蚀,或因水蒸汽凝结而使整个滤袋阻塞。某些金属(例如Hg)由于其饱和蒸气压较高,不易凝结,只能靠布袋上的飞灰层对气态金属的吸附作用而被去除,其效果与尾气中飞灰含量及布袋中飞灰层厚度有直接关系。在袋式除尘器前喷入活性炭可以加强对重金属的吸附。

本项目处理含油污泥中重金属含量极低,通过上述方法处理后可以达标排放。 (4)二噁英控制技术

二噁英是环境不易分解的持久性有机污染物(POPs),其中包括多氯二苯并二噁英(PCDDs)及多氯二苯并呋喃(PCDFs)。二噁英是有机物和氯在热工序中未完全燃烧或化学反应而形成的,并非工艺工程蓄意形成。

二噁英类(PCDD/PCDF等)对人畜具有致癌作用,因此世界各国对其的排放量均加以严格控制。为了控制二噁英类的排放浓度,本工程拟采取如下防治措施:

①控制来源

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通过严格的来料检测,避免含PCDDs/PCDFs物质及含氯成分高的物质进入焚烧炉中。

②减少炉内形成

破坏二噁英的最有效方法是达到“3T”条件,即高温、停留时间大于2 s、良好的湍流,破坏率可以达到99.99%以上。

根据二噁英在250~400℃易于生成,800℃以上可分解的特性,严格控制危险废物烧炉温度在850℃以上。项目所采用的组合焚烧炉在二燃烧室中能够确保温度大于1100℃以上,同时控制炉内O2的浓度在6%以上,烟气在燃烧室内停留时间大于2 s,从而使易生成PCDD\\PCDF的有机氯化物完全燃烧和使已生成的PCDD/PCDF完全分解。

③控制炉外低温再合成

为了快速降温和有效防止二噁英的再合成,本系统采用急冷塔,经余热锅炉换热出来的高温烟气温度约为550℃,从急冷塔顶部进入,经过布气装置使烟气均匀地分布在塔内。

在急冷塔内喷水与烟气换热,通过直接喷淋冷却,将烟气降至200℃以下,换热后水分全部蒸发,进入烟气中。在急冷塔上部还装有一套紧急注水系统,作为冷却水的备用,确保急冷塔能够将烟气迅速冷却,从而使烟气温度在1 s内从550℃以上降至200℃以下,可以避开二噁英再合成的温度段(二噁英的最佳合成温度为250℃~400℃),达到抑制二噁英再生成的目的。

④二噁英末端治理

对于已生成的二噁英类(PCDD\\PCDF等)物质去除,最简单的方法为喷入活性炭粉。活性炭粉虽然单价较高,但活性大,用量少,且蒸汽活化安全性高,同时对重金属也具较好的吸附功能。

另外,二噁英是高沸点物质,气化压力很低,通常在袋式除尘器附近烟气中的二噁英为细小颗粒状,因此,袋式除尘器可有效捕集二噁英。

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现有各类危废焚烧尾气的净化工艺基本上是采用以上的方法或方法的组合,主要控制方法见表7-1。

表7-1 废物焚烧烟气污染物的主要控制方法

污染物 CO NOx 颗粒物 控制良好的燃烧工况 分段燃烧,选择性非催化还原 电除尘,布袋除尘,湿式洗涤 主要控制方法 酸性气体(HCl,SO2等) 干喷射吸收,喷雾干燥吸收,湿式洗涤 重金属 PCDD/PCDF

电除尘,布袋除尘、活性炭喷射吸附、喷雾干燥吸收,湿式洗涤 控制良好的燃烧工况,烟气急冷控制,活性炭喷射吸附、布袋除尘、喷雾干燥吸收,湿式洗涤 本项目对焚烧烟气采用“急冷+半干法脱酸+活性炭及消石灰喷入+袋式除尘”组合净化,同时安装在线监测系统,对烟气中SO2、颗粒物、HCl、CO浓度和氧含量进行在线监测,通过PLC控制整个焚烧系统处于正常工作状态。

上述措施属于已经工程实践证明的先进、成熟技术,可以使焚烧尾气排放满足《危险废物焚烧污染控制标准》(GB 18484—2001)要求。本项目焚烧烟气处理见图6-1。

6.2.2 恶臭污染防治措施

本项目在油泥暂存和干化预处理过程中会散发恶臭气体,主要来自污泥周转池、废水处理场,臭气污染防治措施主要为:

(1) 将产生臭气的主要建构筑物油泥储池、干化预处理处理装置布置于厂区中部,尽可能远离厂界。油泥储池设置于封闭的板棚内,干化预处理车间为封闭建筑,污水处理场的主要构筑物为地下封闭结构,防止有害气体向大气中自由扩散。

(2) 封闭污泥周转池、油泥预处理车间、污水场产生的少量不凝气体、臭气等通过焚烧系统的一次风机并引入焚烧炉彻底分解,同时各建构筑物均备用活

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性炭吸附装置,用于焚烧炉短期停炉时净化臭气,使各个封闭建构筑物内的有害气体净化后通过不低于15 m的排气筒集中通风排放。

采取以上措施,可以有效控制企业的大气污染物无组织排放,达到《恶臭污染物排放标准》(GB 14554—93)要求。

6.3 废水污染防治措施

目前,国内处理含油废水的主要方法为“隔油、气浮、生化”老三套工艺,此外也采用物理化学法等技术,流程复杂,投资较大。本项目废水处理负荷较小,仅为2.6 t/h,建设5 t/h污水处理装置可满足处理需要。废水处理采用隔油、絮凝气浮工艺。

溶气浮选法是配有独特药剂的混合反应装置,水力负荷大、分离精度高、占地面积小,尤其适用重质原油炼化废水的装置区预处理。该工艺停留时间短,出水油和悬浮物可控制在10 mg/L和20 mg/L以下。

6.4 固体废物污染防治措施

作为油泥处置工程,项目本身就是一项《产业结构调整指导目录》鼓励类的处置危险废物的环保工程。但项目运行过程中会产生一部分固体废物,这部分固体废物如处置不当,也会造成环境污染。本项目对处置后及厂内处置过程中所产生固体废物拟采取的措施主要为:

(1) 生产后委托具资质的检测机构对焚烧残渣的性质进行鉴定,属于一般固废才可以综合利用或外弃,否则应按危废管理,不得排入生活垃圾场;飞灰及焚烧尾气治理产生的破损滤袋外运至具资质单位安全填埋。

(2) 废水处理过程中产生的油泥以及废气治理产生的废活性炭利用自有焚烧系统处置。

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(3) 危险废物含油污泥进厂后在油泥周转池内暂存;焚烧处理后产生的危废飞灰在专用的封闭飞灰仓内暂存;焚烧处理后产生的炉底残渣经浸出毒性鉴别后如果属于危险废物,则必须在防渗、防雨淋专用贮存库房内储存。

危险废物贮存场地与设施要符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597—2001,环保部公告2013年第36号修改)、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ 2025—2012)等要求,基础必须防渗。本项目厂区应全部划为重点污染防治区,参照《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T 50934—2013)要求,防渗基础的性能不应低于6.0 m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。

6.5 噪声污染防治措施

6.5.1 高噪声设备特性及治理措施

(1) 风机噪声控制

焚烧炉送风机和烟气排放引风机是企业的主要噪声源,声级一般在85~100 dB(A)之间。风机辐射噪声的部位主要包括:①进气口和出气口辐射的空气动力噪声,一般送风机主要辐射部位在进气口,引风机主要辐射部位在出气口;②机壳及电动机、轴承等辐射的机械性噪声;③基础振动辐射固体声。风机噪声是以空气动力噪声为主的宽频噪声,空气动力噪声一般比其他部位辐射的噪声高出10~20 dB(A)。

风机的主要降噪措施有三种:①在风机进出口安装消声器,危险废物焚烧厂鼓风机应使用阻性或阻抗复合性消声器;②加装隔声罩,隔声罩由隔声、吸声和阻尼材料构成,主要降低机壳和电机的辐射噪声;③对于风机振动产生低频噪声,可在风机与基础之间安装减振器,并在风机进出口和管道之间加一段柔性接管。

(2) 水泵噪声控制

水泵噪声主要是泵体和电机产生的以中频为主的机械和电磁噪声,声级随水泵扬程和叶轮转速的增高而增高。主要控制措施是安装隔声罩,并在泵体与基础之间设置减振器。

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(3) 管路系统噪声控制

油泥焚烧工程的管路系统较为复杂,管道很多。管道噪声包括风机和泵的传播声,以及湍流冲刷管壁的振动噪声。

管路系统的噪声控制措施有:①在阀门后设置节流孔板,可使管路噪声降低10~15 dB;②在阀门后设置消声器;③合理设计和布置管线,设计管道时尽量选用较大管径以降低流速,减少管道拐弯、交叉和变径,弯头的曲率半径至少5倍于管径,管线支承架设要牢固,靠近振源的管线处设置波纹膨胀节或其他软接头,隔绝固体声传播,在管线穿过墙体时最好采用弹性连接;④管道外壁敷设阻尼隔声层,提高隔声能力,可与保温措施结合起来。形成防止噪声辐射的隔声保温层。

(4) 其它噪声控制

焚烧车间空气预热器、烟气净化冷却装置等设备也能产生一定程度的噪声。治理措施主要是对设备间进行隔声和吸声。运行管理人员集中控制室的门、窗均采应用密封门、双层玻璃观察窗等隔声材料,室内设置吸声吊顶降低混响声。同时应厂区加强绿化。

6.5.2 噪声治理具体措施

本项目应采取的具体噪声控制措施主要为:

(1) 首先考虑选用低噪声型设备,从源头将低噪声源强;

(2) 针对高噪声设备特性,采取相应的隔声、消声、减振等降噪措施。 (3) 将高声源安装在车间及设备间内,通过维护结构的隔声减噪降低室外噪声辐射强度。对焚烧系统引风机建设隔声机房,确保厂界噪声达标。

(4) 车间天棚安装吸声吊顶降低车间混响声。 (5) 厂区合理绿化布置。

采取上述措施后,项目能够在厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求的基础上保持良好的厂区声环境。

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6.6 地下水污染防治措施

6.6.1 防渗措施

6.6.1.1 防渗原则

地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则,即采取主动控制和被动控制相结合的措施。

(1)主动控制,即从源头控制措施,主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施,防止和降低污染物跑、冒、滴、漏,将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

(2)被动控制,即末端控制措施,主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施,即在污染区地面进行防渗处理,防止洒落地面的污染物渗入地下,并把滞留在地面的污染物收集起来,集中送至综合污水处理厂处理。

(3)以特殊装置区为主,一般生产区为辅;事故易发区为主,一般区为辅。 (4)实施覆盖生产区的地下水污染监控系统,包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井,及时发现污染、及时控制。

(5)应急响应措施,包括一旦发现地下水污染事故,立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染,并使污染得到治理。

(6)各污染区防渗设计采取地上污染地上防治,地下污染地下防治的设计原则。

(7)坚持“可视化”原则,输送含有污染物的管道尽可能地上敷设,并且对管道做明显标识,减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染;若确实需要地下敷设时,应采取必要的防渗措施。

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6.6.1.2 控制污染源

严格按照国家相关规范要求,对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施,以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏,将环境风险事故降低到最低。优化排水系统设计,工艺废水、地面冲洗废水、初期雨水等在厂界内收集并经过预处理后通过管线送至全厂生产系统回用。

6.6.1.3 地面防渗

对于本项目,建议采取以下地面防渗工程设计:

(1) 采用国际国内最先进的防渗材料、技术和实施手段,确保工程建设对区域内地下水影响最小,确保地下水现有水体功能。

(2) 全厂厂区按照《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T 50934—2013)重点污染防治区要求设计地面防渗层结构,并设置自动检漏装置。

(3) 坚持“可视化”原则,在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下,尽量在地表面实施防渗措施,便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。

(4) 防渗层上渗漏污染物和防渗层内渗漏污染物收集系统与全厂“三废”处理措施统筹考虑,统一处理。

6.6.1.4 防治分区

《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T 50934—2013)将厂区防渗划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。重点污染防治区:是指位于地下或半地下的生产功能单元,污染地下水环境的物料或污染物泄漏后,不易及时发现和处理的区域或部位;一般污染防治区:裸露于地面的生产功能单元,污染地下水环境的物料或污染物泄漏后,可及时发现和处理的区域或部位;非污染防治区:没有物料或污染物泄漏,不会对地下水环境造成污染的区域或部位。

结合本项目布局,根据可能对地下水环境造成影响的有毒有害物质的性质、产生量或发生事故可能产生的泄漏量,建议本项目厂区全部划为重点污染防治区。

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6.6.1.5 防渗方案设计参照标准

本项目防渗工程设计应参照《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T 50934—2013),具体的工程设计标准如下:

(1) 防渗工程的设计使用年限应不低于其主体的设计使用年限。 (2) 重点污染防治区防渗层的防渗性能不应低于6.0 m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。

6.6.1.6 防渗漏措施

为了避免工程事故造成地下水污染,地下水防渗措施如下:

(1)首先设围堰,切断泄漏物料流入非污染区的途径,围堰采用防渗钢筋混凝土,围堰高度不低于15 cm,污染防治区的地面坡向排水口,最小排水坡度不得小于5‰,在此基础上按照重点污染防治区要求采取防渗层铺设方案;

(2)重点污染防治区:地面采用水泥硬化和严格防渗、防腐和防爆措施,周围应设置具有强防渗性的围堰和集水沟。基础的防渗,需从上至下依次采用“沥青砂绝缘层+砂垫层+长丝无纺土工布+2 mm厚HDPE防渗膜(渗透系数不大于1.0×10-7cm/s)+ 1.0 m厚度粘土或原土夯实”的防渗方式,见图6-2。

图6-2 重点污染防治区典型防渗结构示意图

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6.6.2 地下管道防渗

(1) 输送废液、产品的压力管道材料为无缝钢管;其余管道的材料是PVC。在地下储槽上采用地面敷设。其余部分管道位于地下的管道沟中;

(2) 试压结束后对转弯道、接口、阀门进行详细检查,发现泄漏当即处理, (3) 跨越、穿越区内道路时,跨越段不装设阀门、法兰等管件,同时采用套管保护。

(4) 管道布设好后,进行闭水试验,试验方法按相关规范要求进行,保证试验阶段没有渗漏。

6.6.3 地下水污染监控措施

根据厂区地下水流向及污染晕扩散范围,在厂区内布置地下水水质监测孔,其主要作用是:以产污区为污染源头,围绕点源源头布置监测孔,定期监测各观测孔浓度变化,判断污染晕扩散趋势,减少或防止污染物大量渗入地下水。

6.6.3.1 监测孔布设原则:

(1) 按区域总体流向,污染源下游不等间距布设若干监测孔,从而保证监测孔能实时有效地起到监测、预防的作用。

(2) 充分利用现有监测孔。

(3) 水质监测项目参照《地下水质量标准》相关要求和潜在污染源特征污染因子确定,各监测孔可依据监测目的不同适当增加和减少监测项目。

6.6.3.2 本项目监测孔布设

根据厂区总图布置、地下水流向、污染模拟预测结果及地下水保护目标,根据污染源的分布情况,应在厂区东北布设1个监测孔,在西南布设2个监测孔。

监测孔监测污染物的扩散程度,监测频率为每月1次。监测项目参照GB/T 50934的规定及本项目的特征染污物,主要为pH、石油类、COD。

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6.6.4 防治污水突发事故的措施

对于本项目而言,废液突发事故的可能性小。一旦在厂区发生污染物泄漏时,为防止受污染的地下水向周边地带扩散,可以采用开采厂区地下水的方法,使地下水流线向厂区集中,有效地防止地下水污染物扩散。利用厂区内布设的地下水监测孔作为抽水孔。

在进行抽水阻断的同时,地表防渗及阻断污染源泄漏等应急手段应同时进行。阻断污染源泄漏完成24小时后,对抽出地下水水质进行检测,直至各组分浓度降至预警浓度以下,达到《地下水质量标准》Ⅲ类标准后,可以逐渐恢复正常状态。

地下水环境的保护应以地面防渗等主动性措施为主要保护手段,使污染源的渗漏达到最小程度,并辅以环境监测和应急保护措施进行含水层的防护。

6.7 绿化措施

绿色植物不仅能美化环境、吸收CO2制造O2,维持大气碳氧平衡,而且具有吸收空气中的有害气体、吸附尘粒、杀菌、改善小气候、减振降噪、减少水土流失和地表径流等许多方面的长期和综合效果。

本项目应在厂界四周利用多行、多层次、高低结合的乔木、灌木、花坛、草坪组成绿化隔离带。绿化树种应适应性强,易栽易管,容易繁殖。草皮应选择适应性强、耐践踏、耐修剪、生长期长、植株低矮、繁殖快、再生能力强的草种。

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7 环境影响预测与评价

7.1 大气环境影响

7.1.1 预估算模式

本项目排放的大气污染物主要是焚烧炉排放的废气,经干法脱酸、活性炭吸附、袋式除尘、湿法脱酸组合净化后的烟气通过一座50 m高、1.0 m内径的烟囱排放。预测因子取NO2、HCl、二噁英。点源计算清单见表7-1。利用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2—2008)附录A推荐的SCREEN3模式进行预测,预测结果见表7-2~表7-3。

表7-1 点源排放参数清单

单位 数据 排气筒高度 m 50 排气筒内径 mm 1000 烟气流速 m/s 6.7 烟气出年排放排放工口温度 小时数 况 ℃ 130 h 8000 正常 源强 HCl g/s 0.033 NO2 g/s 0.66 二噁英 ngTEQ/s 1.17 表7-2 环境空气影响计算结果表

D(m) 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 HCl Ci(mg/m3) 0.00E+00 1.00E-07 1.23E-04 3.20E-04 4.09E-04 4.36E-04 3.48E-04 3.57E-04 3.62E-04 3.47E-04 Pi(%) 0.00 0.00 0.25 0.64 0.82 0.87 0.70 0.71 0.72 0.69 0.00E+00 1.50E-06 2.45E-03 6.40E-03 8.18E-03 8.71E-03 6.97E-03 7.14E-03 7.24E-03 6.94E-03 86

NO2 Ci(mg/m3) Pi(%) 0.00 0.00 1.23 3.20 4.09 4.36 3.48 3.57 3.62 3.47 二噁英 3 P(%) C(ipgTEQ/m)i0.0000 0.0000 0.0043 0.0114 0.0145 0.0155 0.0124 0.0127 0.0128 0.0123 0.00 0.00 0.09 0.23 0.29 0.31 0.25 0.26 0.26 0.25 辽宁省环境规划院有限公司

环境影响评价

D(m) 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 Cmax Pmax HCl Ci(mg/m3) 3.23E-04 3.20E-04 3.23E-04 3.24E-04 3.20E-04 3.12E-04 3.01E-04 2.90E-04 2.77E-04 2.64E-04 2.52E-04 2.40E-04 2.28E-04 2.17E-04 2.06E-04 1.98E-04 1.97E-04 1.95E-04 1.93E-04 1.91E-04 1.91E-04 4.48E-04 Pi(%) 0.65 0.64 0.65 0.65 0.64 0.62 0.60 0.58 0.55 0.53 0.50 0.48 0.46 0.43 0.41 0.40 0.39 0.39 0.39 0.38 0.38 0.90 NO2 Ci(mg/m3) 6.46E-03 6.39E-03 6.47E-03 6.49E-03 6.40E-03 6.23E-03 6.03E-03 5.79E-03 5.54E-03 5.29E-03 5.04E-03 4.79E-03 4.56E-03 4.33E-03 4.12E-03 3.97E-03 3.94E-03 3.90E-03 3.86E-03 3.81E-03 3.82E-03 8.96E-03 Pi(%) 3.23 3.19 3.23 3.24 3.20 3.12 3.01 2.90 2.77 2.64 2.52 2.40 2.28 2.17 2.06 1.98 1.97 1.95 1.93 1.91 1.91 4.48 二噁英 3C( Pi(%) ipgTEQ/m)0.0114 0.0113 0.0115 0.0115 0.0113 0.0111 0.0107 0.0103 0.0098 0.0094 0.0089 0.0085 0.0081 0.0077 0.0073 0.0070 0.0070 0.0069 0.0068 0.0068 0.0068 0.0159 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.22 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 0.16 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.32 表7-3 大气环境影响评价结果

HCl NO2 二噁英

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标准(mg/m3) 0.05 0.20 4.95 pgTEQ/m3 最大地面浓度(mg/m3) 距离(m) 0.000448 0.00896 0.0159 pgTEQ/m3 459 459 459 占标率(%) 0.90 4.48 0.32 盘锦德隆新科技环保有限公司含油污泥处理项目 影响预测

根据导则,对于没有小时浓度限值的污染物,可取日平均浓度限值的三倍值。参照日本环境质量标准,二噁英日平均浓度为1.65 pgTEQ/m3。因此,对于二噁英的1小时浓度值按4.95 pgTEQ/m3评价。

预估算结果表明:正常情况下本项目排放的HCl最大地面质量浓度为0.000448 mg/m3,占标率为0.90%;NO2的最大地面浓度为0.00896 mg/m3,占标率为4.48%;二噁英的预测结果为0.0159 pgTEQ/m3,占标率为0.32%。

本项目排放的大气污染物涉及二噁英,根据导则,评价等级提为二级。因此,以下对二噁英因子进行进一步预测。

7.2 环境空气影响预测与评价

7.2.1 污染气象特征分析

污染物在大气中的扩散和输送主要受气象条件的制约,其中直接影响大气污染物输送扩散的气象要素是空气的流动特征:风和湍流,而温度层又在很大程度上制约着风场和湍流结构。气象要素中与大气污染物输送扩散关系最密切的是风向、风速、温度梯度和湍流强度:风向规定了污染物输送方向,风速表征大气污染物的输送速率,风速梯度与湍流脉动密切相关,温度梯度是大气稳定度的重要参数。因此,了解项目所在地区的风场、温度场等污染气象特征,对模拟预测项目排放的大气污染物对环境空气的影响至关重要。

7.2.1.1 污染气象调查

要达到弄清评价地区污染气象特征的目的,必须获得一定时间序列和空间序列的气象资料,为此,我们分地面常规气象资料调查及高空常规气象资料调查两个专题来充分收集该地区的气象资料。

(1)地面常规气象资料调查

地面常规气象资料调查收集的是盘锦市观象台2014年的地面常规气象资料。 (2)高空常规气象资料调查

辽宁省环境规划院有限公司 88

环境影响评价

根据大气导则要求,对于二级大气评价项目,如果高空气象探测站与项目的距离超过50km,可采用中尺度数值模式模拟高空气象资料。为此本评价采用中国气象局沈阳大气环境研究所用中尺度数值模式模拟得到的厂址地区2014年的高空气象资料进行风、温廓线分析。

7.2.1.2 调查资料整理分析

1、长期调查资料整理分析 (1)气候特征

这里根据盘锦市观象台多年气象要素统计结果,说明本地区气候概况。 盘锦市地处中纬度,属于温带大陆性季风气候。境内四季分明:春季干旱,夏季炎热多雨,秋季降温迅速,冬季寒冷干燥。累年平均气温8.3℃;一月平均气温最低为-10.4℃,七月份平均气温最高为24.4℃;累年平均降水量611.6 mm,降水多集中在七、八两月。累年平均风速为4.0 m/s;冬春二季风速较大,秋季次之,夏季最小;冬春季由于受北方强冷空气影响常出现大风(≥17.0 m/s),夏季常出现强对流天气造成的雷雨大风。累年平均相对湿度66%;累年平均气压1016.2 hpa。

气象代表性大体上可分为气候代表性,天气代表性与微气象学代表性三个时空层次。气候是一地区长时段气象状况的平均,例如多年或年;天气是较短时间的大气状态,通常指日或数日的天气变化;微气象学一般是指发生在一日的时段内、数十公里至百公里量级空间范围内的气象状态和过程。

气候的主要支配因子是当地的地理纬度和高度,大气环流及下垫面状况。后者包括海洋或陆地,距海洋远近等。天气变化取决于以大气环流为背景的天气系统。微气象状态和过程则由天气背景、局部地形和下垫面状况所决定。表现在辐射收支、风速大小和冷暖平流等等。

本项目的工作内容主要包括以污染物输送扩散为核心的微气象学特征。而业务台站的布设通常主要考虑气候和天气的代表性,要求每一个气象站的观测资料能代表所在区域的气候状况,站网密度能与天气系统的尺度相匹配。辽宁省地面

89 沈阳市东陵区双园路30甲-2号

盘锦德隆新科技环保有限公司含油污泥处理项目 影响预测

气象站密度约数十公里至百公里不等,其中盘锦市观象台距厂址约10公里,其资料原则上可满足本项目气候和一般天气的代表性要求。

(2)评价区地面风场分析 ①地面风场分析

决定地面风向及其日变化的因素有三个方面:一是系统风向;二是由于下垫面摩擦或地形作用而导致的系统风的风向改变,这两者决定的风向成为地面风的基本风向。三是由局地热力性质的差异而导致的风分量,此分量一般较弱。实际的地面风是由这三个分量合成的结果。

图8-1给出了利用盘锦市观象台2014年资料绘出的年及各月各季风玫瑰图。由图7-1可见,该地区常年主导风向为SSW,频率为18.07%。

表7-4为利用盘锦市观象台2014年资料统计得出的年及各月各季风频。 表7-5 给出盘锦观象台的年及各月各风向平均风速统计结果。 ②地面风速演变规律

表7-6为2014年盘锦气象站全年和四季小时平均风速日变化的统计结果。由表7-6可见,盘锦气象站的年、季小时平均风速日变化趋势基本相同,都呈单峰型。全年小时平均风速从早晨08时起随着太阳高度角的增大而逐渐增大,午后14时小时平均风速达到最大,为5.46m/s,随后小时平均风速逐渐下降,至凌晨时最低。四季当中,春季午后小时平均风速相对较大。

表7-4 厂址地区年及各月各季风频 单位:%

月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N NNE NE ENE 6.05 15.86 16.26 9.81 5.21 13.10 7.59 3.57 6.32 8.33 3.76 1.48 5.97 13.06 5.83 3.33 3.09 9.41 8.87 3.23 2.22 4.03 3.47 4.72 2.42 5.24 3.09 3.09 5.38 15.46 7.93 3.76 5.00 17.08 11.25 3.89 5.24 20.97 12.77 4.97 4.86 13.19 10.97 3.89 12.77 13.44 8.33 3.90 E 4.03 2.53 0.67 1.81 1.75 2.78 2.02 1.08 2.08 2.82 2.64 2.42 ESE 4.57 2.38 1.88 3.19 2.69 2.08 2.02 2.42 2.36 1.34 1.11 2.42 SE 2.02 2.23 1.34 3.06 2.42 2.36 1.34 2.02 2.50 2.02 1.81 2.69 SSE 4.30 4.61 1.88 3.19 3.36 4.03 1.61 2.02 4.03 3.09 2.22 4.44 S SSW SW WSW 3.36 7.53 4.17 3.49 5.51 19.79 8.63 3.27 5.65 18.68 12.90 6.05 3.47 14.44 11.81 5.14 6.05 23.25 14.52 7.93 7.92 22.08 24.03 7.64 7.53 27.28 20.83 7.53 10.35 25.00 11.56 2.82 9.17 17.36 5.69 3.33 7.80 17.07 10.48 2.96 6.67 13.33 8.06 5.97 10.75 11.02 3.49 3.76 W 1.21 1.19 2.15 2.22 2.55 4.03 2.82 1.75 1.67 1.34 2.36 2.55 WNW 1.88 1.04 2.69 3.47 2.96 1.67 4.30 1.34 1.67 1.08 4.17 2.69 NW 3.76 3.12 5.65 4.31 1.48 2.08 2.55 1.21 2.36 1.48 3.06 3.09 NNW C 6.32 5.38 8.48 7.74 10.48 10.08 8.19 7.50 1.48 4.97 2.08 2.78 3.09 3.23 2.96 2.96 5.00 5.56 2.15 2.42 5.42 10.28 6.32 5.91 辽宁省环境规划院有限公司 90

环境影响评价

月份 春季 夏季 秋季 冬季 全年 N 5.12 3.35 5.04 8.10 5.39 NNE NE ENE 10.24 6.16 2.67 8.29 4.85 3.85 17.12 11.68 4.26 14.17 10.83 5.83 12.43 8.36 4.14 E 1.40 1.95 2.52 3.01 2.21 ESE 2.58 2.17 1.60 3.15 2.37 SE 2.26 1.90 2.11 2.31 2.15 SSE 2.81 2.54 3.11 4.44 3.22 S 5.07 8.61 7.88 6.57 7.03 SSW SW WSW 18.84 13.09 6.39 24.82 18.75 5.98 15.93 8.10 4.08 12.55 5.32 3.52 18.07 11.36 5.00 W 2.31 2.85 1.79 1.67 2.16 WNW 3.03 2.45 2.29 1.90 2.42 NW 3.80 1.95 2.29 3.33 2.84 NNW 6.70 2.72 4.17 6.99 5.14 C 7.52 2.99 6.04 6.30 5.71 表7-5 厂址地区年及各月各季平均风速 单位:m/s

月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 春季 夏季 秋季 冬季 全年 N 2.87 5.28 5.69 7.10 4.74 2.94 2.59 3.19 2.66 4.40 4.07 4.62 6.03 2.99 3.72 4.31 4.38 NNE 3.59 5.88 4.71 6.79 5.98 3.97 2.98 3.98 4.10 5.88 5.56 4.46 5.97 3.77 5.21 4.53 4.94 NE 4.06 5.15 3.97 5.39 6.32 2.98 3.58 4.01 4.19 4.99 5.49 4.24 5.55 3.67 4.89 4.35 4.66 ENE 3.79 3.91 4.14 3.73 4.55 4.27 2.61 2.90 2.56 3.28 3.17 2.54 4.14 3.37 3.03 3.53 3.46 E 3.11 3.28 2.30 3.51 2.97 3.77 2.35 2.99 2.64 2.30 2.44 1.95 3.09 3.13 2.44 2.83 2.83 ESE 2.48 2.15 2.62 3.16 2.43 2.53 2.20 3.24 3.09 2.61 2.14 1.88 2.77 2.69 2.73 2.25 2.58 SE 2.07 1.79 2.35 2.85 3.23 3.44 2.64 3.21 1.98 2.05 2.79 1.73 2.89 3.16 2.23 1.85 2.51 SSE 1.98 2.84 3.01 2.73 3.83 3.16 2.75 2.75 2.80 2.79 2.68 2.23 3.24 2.96 2.77 2.34 2.77 S 3.44 5.81 5.30 4.99 6.30 4.63 4.16 4.24 3.82 4.23 3.48 3.90 5.63 4.33 3.86 4.32 4.44 SSW 3.90 6.19 5.82 5.75 6.06 4.87 4.62 4.41 4.23 5.06 4.10 4.87 5.90 4.62 4.50 5.32 5.05 SW 3.43 6.46 5.85 4.96 5.31 4.37 4.38 4.51 3.26 5.30 4.32 4.22 5.39 4.40 4.51 5.14 4.79 WSW 2.59 3.03 3.04 3.79 3.59 3.35 3.25 2.63 2.93 3.63 2.42 2.69 3.47 3.19 2.86 2.75 3.14 W 2.14 2.94 5.62 3.89 4.06 3.04 2.96 2.61 2.62 3.50 2.51 2.39 4.50 2.92 2.80 2.45 3.23 WNW 2.26 3.60 4.44 4.25 3.76 3.44 3.26 2.18 2.66 2.89 4.51 2.41 4.15 3.10 3.80 2.56 3.49 NW 2.56 4.34 6.03 4.73 2.07 3.51 3.50 2.72 2.25 3.21 4.94 3.06 5.03 3.34 3.64 3.24 3.94 NNW 平均 3.19 3.16 6.29 4.83 7.31 4.80 6.34 4.83 3.27 4.89 2.59 3.96 2.79 3.72 2.32 3.76 3.32 3.37 3.34 4.55 4.69 3.78 3.92 3.56 6.62 4.84 2.57 3.81 3.91 3.91 4.59 3.82 4.85 4.00 表7-6 2014年盘锦气象站全年和四季小时平均风速日变化统计表(m/s)

时 年、季 春季 夏季 秋季 冬季 全年 时 年、季 春季 夏季 秋季 冬季 全年

1 3.77 2.99 3.33 3.15 3.31 13 6.39 5.00 4.84 5.24 5.37 2 3.76 3.06 3.24 3.16 3.30 14 6.68 5.14 5.08 4.93 5.46 3 3.80 3.03 3.44 3.13 3.35 15 6.75 4.98 5.02 4.80 5.39 4 3.86 3.02 3.10 3.21 3.30 16 6.59 4.88 4.53 4.59 5.15 5 3.69 3.25 3.35 3.30 3.40 17 5.97 4.43 3.85 4.10 4.59 6 3.77 3.15 3.31 3.38 3.40 18 5.26 3.91 3.50 3.70 4.09 7 3.83 3.65 3.29 3.28 3.51 19 4.23 3.38 3.32 3.55 3.62 8 4.76 3.95 3.99 3.34 4.01 20 3.91 3.06 3.43 3.38 3.45 9 5.54 4.19 4.44 3.98 4.54 21 4.07 3.06 3.34 3.19 3.42 10 5.92 4.59 4.85 4.72 5.02 22 3.75 3.11 3.37 3.20 3.36 11 6.15 4.67 5.15 5.03 5.25 23 3.58 3.02 3.50 2.94 3.26 12 6.49 5.00 5.05 5.24 5.45 24 3.66 2.94 3.48 3.05 3.28 (3)评价区平均温度月变化

盘锦地区累年平均气温月变化统计结果详见表7-7。

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表7-7 累年各月平均温度

月份 1 2 3 0.3 4 8.8 5 6 7 24.4 8 236 9 18.0 10 10.2 11 1.2 12 -6.9 温度℃ -10.4 -7.3

16. 3 21.1 2、短期资料调查整理分析

本评价采用中尺度数值模式对厂址地区2014年的风、温廓线进行了数值模拟。中尺度数值预报模式MM5是以流体运动方程为基础,通过给模式输入一个初始的风场,位温场,压力场等其它参数,经过反复迭代运算,计算出未来的风场,位温场,压力场等,它需要数据量少,不但具有预报功能,而且还具有较高的时空分辨率。缺点是运算量大,耗费机时长,其计算结果的好坏取决于模式和初始化的合理性。

MM5是广泛应用于大气环流模拟和预报的非静力原始方程中尺度数值模式。模式的计算范围由2层套网格组成。粗网格格距60 km,细网格格距20 km,模式垂直分层23层。

为使模式所用的初猜场和侧边界与模式的动力过程更为协调,本项目首先设计一个分辨率为90 km的预备模式,该模式从正式模式初始时刻前12小时开始积分36小时,以国家气象中心的T213模式输出产品为初始场和侧边界,采用逐步订正法对常规探空资料、地面资料进行客观分析形成初始场,采用MM5模式提供的Nudging同化技术对前12小时内的地面资料进行动力同化。以该模式的输出作为正式模式的初猜场和侧边界。正式模式同样采用常规探空资料、地面资料、TOVS反演资料生成初始场,粗细网格间双向嵌套。

这里采用数值模拟得到的盘锦市2014年高空气象探测资料,进行有关的高空污染气象分析。

(1)风场特征分析 ①各高度风向频率

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环境影响评价

表7-8 一月份各规定层的风向频率 单位:%

高度 10 N NNE NE ENE E 0 ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW C 7.8 8.6 19.62 21.24 3.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.9 2.96 0.54 0.27 0.81 1.34 6.18 7.53 1.88 1.88 2.96 50 14.25 3.76 0.54 0.27 1.34 0.27 1.88 5.38 6.45 1.61 4.03 2.69 7.26 8.33 18.82 23.12 100 14.78 3.76 0.81 0.27 1.34 0.27 1.34 5.91 6.45 1.34 4.3 200 17.2 4.57 1.08 300 16.94 5.11 1.34 0 0 2.42 7.8 7.8 17.74 23.66 1.08 0.27 1.08 5.65 6.99 1.08 2.69 4.03 7.53 6.72 18.28 21.77 1.08 0 0.81 4.57 7.53 2.42 1.88 3.49 5.91 8.06 18.82 22.04 8.6 20.16 22.85 400 11.83 7.8 1.88 0.27 0.81 0.27 0.81 2.15 8.33 3.76 2.15 2.69 5.65 500 10.22 6.45 2.42 0.54 0 0.27 0 0 1.88 7.8 4.03 2.69 3.49 4.84 9.14 20.16 26.08 2.96 5.11 11.02 21.24 26.34 600 9.14 4.03 2.69 0.54 0.54 0.27 0.81 6.99 4.03 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 6.45 1.88 2.42 0.27 0.81 0.27 1000 5.11 1.88 1.08 0.27 0.27 1200 1.88 2.42 1.08 0.27 0.27 1400 1.34 1.34 1.08 0.54 1600 1.08 0.27 0.27 0.54 2000 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 5.91 5.11 3.76 5.38 14.25 22.04 27.15 0.54 2.69 6.18 6.45 5.11 6.99 14.78 23.92 24.73 0.27 1.34 6.99 6.99 6.18 0 0 0 0 0 0.54 6.18 8.6 0 7.8 7.8 18.82 24.73 20.97 9.95 22.58 23.39 16.67 5.91 9.14 7.53 17.74 22.04 19.89 15.59 0.27 3.23 11.56 15.59 22.31 22.85 15.05 9.14 0 0 1.61 13.98 16.67 31.45 14.52 15.32 6.45 1.08 12.63 20.16 32.8 15.59 11.56 5.91 3000 0.27 表7-9 七月份各规定层的风向频率 单位:%

高度 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3.76 1.88 1.88 1.08 1.61 1.61 4.3 10.22 37.37 16.4 5.11 1.88 0.81 2.15 3.49 6.45 50 3.49 2.15 2.69 0.54 2.69 2.42 3.49 10.22 41.13 13.71 4.03 1.34 1.88 1.88 2.42 5.91 100 4.57 1.88 2.15 1.88 2.15 1.88 4.03 10.22 40.05 13.98 4.3 1.88 1.88 1.34 1.88 5.91 200 4.84 2.42 2.15 1.34 1.61 1.88 4.03 8.33 37.37 17.2 4.84 2.69 2.42 1.34 1.61 5.91 300 4.84 2.42 2.42 1.34 1.61 2.15 2.15 8.06 31.99 22.58 5.11 2.42 3.23 1.61 1.61 6.45 400 3.76 2.69 2.96 1.08 1.61 2.15 1.34 7.26 30.11 24.19 5.38 3.49 1.88 2.96 2.69 6.45 500 4.3 2.69 2.69 1.34 1.88 1.88 1.34 4.84 29.03 25.27 6.99 2.42 2.69 2.42 4.03 6.18 600 4.3 3.23 1.88 2.15 1.88 1.08 1.08 4.03 26.88 27.15 7.8 2.15 2.96 2.42 3.49 7.53 800 5.91 2.69 2.15 2.15 1.61 0.54 0.81 5.11 23.39 22.31 12.63 4.03 2.15 3.23 4.84 6.45 1000 4.3 4.03 2.42 2.42 0.81 0.54 1.61 5.11 17.74 21.24 14.78 4.84 1.08 5.11 5.65 8.33 1200 4.57 3.76 3.76 1.61 1.08 1.34 1.61 4.57 13.44 19.09 16.4 6.18 2.69 4.3 6.99 8.6 1400 4.84 4.3 3.76 1.88 1.61 0.81 2.96 4.03 8.6 17.74 16.13 8.33 3.49 5.38 7.26 8.87 1600 4.57 3.76 5.11 2.15 1.34 0.81 1.88 4.84 5.38 15.59 17.47 6.45 6.99 5.91 2000 4.57 5.11 4.84 2.15 0.27 0.81 1.61 4.3 3.76 10.48 17.74 9.68 6.18 8.6 9.14 8.6 11.83 8.06 2500 6.18 4.03 4.03 1.61 0.81 0.54 0.54 4.03 2.96 8.33 13.71 9.68 8.33 11.56 15.05 8.6 3000 3.49 4.3 2.69 0.54 1.61 0.81 1.88 2.69 3.76 5.65 10.22 9.68 10.75 15.32 16.4 10.22 0 ②各时次的平均风速随高度的变化

盘锦地区1月和7月各高度各风速段出现频率统计详见表7-10和表7-11。

93 沈阳市东陵区双园路30甲-2号

盘锦德隆新科技环保有限公司含油污泥处理项目 影响预测

表7-10 一月份各高度各风速段出现频率(%)

高度(m) 10 50 100 200 300 400 500 600 800 1000 1200 1400 1600 2000 2500 3000 0-0.9m/s 12.1 2.42 1.61 1.08 0.81 0.54 0.81 0.54 0.27 0.27 0 0.27 0.81 0 0 0 1-2.9m/s 19.09 15.86 9.68 8.6 8.06 7.53 7.26 7.26 7.26 6.45 5.38 6.72 4.84 2.42 0 0 3-5.9m/s 38.98 44.35 31.18 23.39 22.04 21.51 21.77 21.77 18.01 14.25 15.59 12.1 9.14 7.53 3.23 0.27 6-7.9m/s 23.12 29.3 34.68 21.51 19.35 16.13 15.05 15.32 18.82 21.77 16.4 13.98 14.52 8.87 5.91 4.3 8-9.9m/s 6.45 7.26 19.89 28.23 19.62 16.4 17.47 16.4 17.74 17.2 19.62 19.35 17.74 19.35 18.01 9.68 >=10m/s 0.27 0.81 2.96 17.2 30.11 37.9 37.63 38.71 37.9 40.05 43.01 47.58 52.96 61.83 72.85 85.75 表7-11 七月份各高度各风速段出现频率(%)

高度(m) 10 50 100 200 300 400 500 600 800 1000 1200 1400 1600 2000 2500 3000 0-0.9m/s 5.38 3.49 1.61 2.42 2.15 1.61 2.15 1.61 1.61 1.88 1.88 1.34 1.34 1.08 0.54 0.27 1-2.9m/s 16.4 16.4 13.98 11.02 11.56 12.63 12.1 14.52 12.37 13.98 12.63 12.9 13.44 13.17 15.59 15.05 3-5.9m/s 54.03 54.03 49.19 37.63 32.26 27.69 29.57 27.42 30.91 30.91 31.18 29.3 27.69 26.61 21.77 22.58 6-7.9m/s 18.01 18.28 20.16 27.42 21.77 18.28 17.47 18.55 21.51 19.89 18.82 19.35 19.89 19.89 15.86 11.29 8-9.9m/s 4.03 5.38 11.56 12.1 17.47 18.82 16.4 16.13 11.29 11.56 13.71 14.52 12.9 11.83 15.05 14.78 >=10m/s 2.15 2.42 3.49 9.41 14.78 20.97 22.31 21.77 22.31 21.77 21.77 22.58 24.73 27.42 31.18 36.02 (2)温度场的铅直分布 ① 逆温特性

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环境影响评价

大气边界层的温度层结对污染物在大气中的扩散传播起着决定性的作用。表7-12和表7-13分别给出了2014年1和7月各时刻盘锦地区低层逆温情况。

表7-12 盘锦地区1月逆温统计表

日期 1月1日 1月1日 1月2日 1月2日 1月3日 1月3日 1月4日 1月4日 1月5日 1月5日 1月6日 1月6日 1月7日 1月7日 1月8日 1月8日 1月9日 1月9日 1月10日 1月10日 1月11日 1月11日 1月12日 1月12日 1月13日 1月13日 1月14日 1月14日 1月15日 1月15日 1月16日 1月16日 1月17日 1月17日 1月18日 1月18日 1月19日 1月19日 逆温强度时间 底高(m) 顶高(m) 厚度(m) 底温(℃) 顶温(℃) 温差(℃) (℃/100m) 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.98 79.98 674.4 79.98 674.4 79.98 79.98 79.98 79.98 79.98 989.81 79.98 406.58 79.98 7.24 79.98 79.98 79.98 79.98 79.98 79.98 7.24 7.24 79.98 219.67 7.24 7.24 79.98 219.67 219.67 7.24 79.98 219.67 7.24 79.98 219.67 219.67 219.67 79.98 79.98 674.4 79.98 674.4 79.98 79.98 79.98 79.98 79.98 989.81 79.98 406.58 79.98 7.24 79.98 79.98 79.98 79.98 79.98 79.98 7.24 7.24 79.98 219.67 7.24 7.24 79.98 219.67 219.67 7.24 79.98 219.67 7.24 79.98 219.67 219.67 219.67 -13.54 -10.6 -12.88 -10.23 -13.32 -6.08 -11.52 -12.36 -15.32 -11.73 -12.87 -9.79 -12.96 -8.93 -12.46 -14.3 -16.68 -15 -18.09 -14.78 -16.96 -10.19 -11.48 -11.53 -13.91 -9.52 -13.76 -13.69 -13.38 -10.06 -10.39 -11.27 -13 -0.5 -5.46 -5.44 -10.07 -6.14 -11.52 -7.25 -8.72 -6.11 -8.27 -5.13 -11.49 -9.51 -12.37 -7.59 -9.02 -5.75 -9.42 -5.4 -12.42 -12.34 -14.75 -13.19 -14.6 -11.98 -15.01 -9.84 -11.28 -7.67 -10.7 -9.47 -13.63 -8.48 -8.82 -4.75 -10.33 -7.68 -7.23 -0.43 -4.46 -1.19 -7.12 -2.59 2.02 3.35 4.16 4.12 5.05 0.95 0.03 2.85 2.95 4.14 3.85 4.04 3.54 3.53 0.04 1.96 1.93 1.81 3.49 2.8 1.95 0.35 0.2 3.86 3.21 0.05 0.13 5.21 4.56 5.31 0.06 3.59 5.77 0.07 1 4.25 2.95 3.55 2.53 4.19 0.62 5.15 0.75 1.19 0.04 3.56 3.69 5.18 0.39 5.05 0.87 4.41 0.55 2.45 2.41 2.26 4.36 3.5 2.44 4.83 2.76 4.83 1.46 0.69 1.8 6.51 2.08 2.42 0.83 4.49 2.63 0.97 1.25 1.93 1.34 1.62 95 沈阳市东陵区双园路30甲-2号

盘锦德隆新科技环保有限公司含油污泥处理项目 影响预测

1月20日 1月20日 1月21日 1月21日 1月22日 1月22日 1月23日 1月23日 1月24日 1月24日 1月25日 1月25日 1月26日 1月26日 1月27日 1月27日 1月28日 1月28日 1月29日 1月29日 1月30日 1月30日 1月31日 1月31日 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 0 0 0 0 1357.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219.67 0 79.98 7.24 674.4 7.24 1783.09 79.98 7.24 79.98 7.24 79.98 79.98 79.98 219.67 219.67 406.58 7.24 7.24 79.98 7.24 7.24 7.24 7.24 674.4 7.24 79.98 7.24 674.4 7.24 425.68 79.98 7.24 79.98 7.24 79.98 79.98 79.98 219.67 219.67 406.58 7.24 7.24 79.98 7.24 7.24 7.24 7.24 454.73 7.24 -1.8 -2.23 -8.98 1.13 -16.49 -13.28 -15.13 -14.89 -14.7 -13.94 -15.35 -12.04 -14.05 -11.12 -10.44 -0.05 1.19 -0.89 -4.31 -2.35 -3.58 -3.78 -7.75 -2.67 1.04 -2.06 -1.88 1.49 -14.26 -11.85 -14.95 -11.03 -14.67 -9.41 -11.18 -7.22 -12.23 -5.75 -3.81 0.21 1.4 1.84 -4.31 -2.15 -3.43 -3.6 -2.06 -2.67 2.84 0.17 7.1 0.36 2.23 1.43 0.18 3.86 0.03 4.53 4.17 4.82 1.82 5.37 6.63 0.26 0.21 2.73 0 0.2 0.15 0.18 5.69 0 3.55 2.35 1.05 4.97 0.52 1.79 2.49 4.83 0.41 5.66 5.21 6.03 0.83 2.44 1.63 3.59 2.9 3.41 0 2.76 2.07 2.49 1.25 0 表7-13 盘锦地区7月逆温统计表

日期 7月1日 7月1日 7月2日 7月2日 7月3日 7月3日 7月4日 7月4日 7月5日 7月5日 7月6日 7月6日 7月7日 7月7日 7月8日 7月8日 7月9日 7月9日 逆温强度时间 底高(m) 顶高(m) 厚度(m) 底温(℃) 顶温(℃) 温差(℃) (℃/100m) 8 - - - - - - - 20 0 7.24 7.24 22.64 22.68 0.04 0.55 8 - - - - - - - 20 0 7.24 7.24 25.6 25.85 0.25 3.45 8 - - - - - - - 20 0 79.98 79.98 26.05 26.5 0.45 0.56 8 - - - - - - - 20 0 79.98 79.98 26.17 26.72 0.55 0.69 8 674.4 989.81 315.41 18.34 18.88 0.54 0.17 20 0 7.24 7.24 24.64 24.81 0.17 2.35 8 - - - - - - - 20 0 7.24 7.24 22.98 23.1 0.12 1.66 8 - - - - - - - 20 0 7.24 7.24 23.57 23.6 0.03 0.41 8 406.58 989.81 583.23 21.51 22.46 0.95 0.16 20 0 7.24 7.24 24.81 24.97 0.16 2.21 8 - - - - - - - 20 0 79.98 79.98 24.75 25.86 1.11 1.39 96

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环境影响评价

7月10日 7月10日 7月11日 7月11日 7月12日 7月12日 7月13日 7月13日 7月14日 7月14日 7月15日 7月15日 7月16日 7月16日 7月17日 7月17日 7月18日 7月18日 7月19日 7月19日 7月20日 7月20日 7月21日 7月21日 7月22日 7月22日 7月23日 7月23日 7月24日 7月24日 7月25日 7月25日 7月26日 7月26日 7月27日 7月27日 7月28日 7月28日 7月29日 7月29日 7月30日 7月30日 7月31日 7月31日

8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 - 219.67 - 0 - 0 674.4 0 - - - 0 406.58 0 - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0 - 674.4 - 79.98 - 7.24 1357.41 7.24 - - - 7.24 674.4 7.24 - - - 79.98 - 7.24 - 7.24 - 79.98 - 7.24 - 7.24 - - - 7.24 - 7.24 - 7.24 - 7.24 - 7.24 - - - 7.24 - 454.73 - 79.98 - 7.24 683.01 7.24 - - - 7.24 267.82 7.24 - - - 79.98 - 7.24 - 7.24 - 79.98 - 7.24 - 7.24 - - - 7.24 - 7.24 - 7.24 - 7.24 - 7.24 - - - 7.24 - 23.19 - 24.35 - 23.5 19.9 25.09 - - - 25.9 23.15 25.23 - - - 26.79 - 25.28 - 24.52 - 26.79 - 25.02 - 25.01 - - - 25.51 - 25.1 - 24.49 - 24.44 - 24.12 - - - 25.25 - 25.47 - 24.89 - 23.63 21.2 25.24 - - - 26.08 23.71 25.52 - - - 28.4 - 25.59 - 24.56 - 27.35 - 25.19 - 25.12 - - - 25.53 - 25.16 - 24.61 - 24.62 - 24.18 - - - 25.26 - 2.28 - 0.54 - 0.13 1.3 0.15 - - - 0.18 0.56 0.29 - - - 1.61 - 0.31 - 0.04 - 0.56 - 0.17 - 0.11 - - - 0.02 - 0.06 - 0.12 - 0.18 - 0.06 - - - 0.01 - 0.5 - 0.68 - 1.8 0.19 2.07 - - - 2.49 0.21 4.01 - - - 2.01 - 4.28 - 0.55 - 0.7 - 2.35 - 1.52 - - - 0.28 - 0.83 - 1.66 - 2.49 - 0.83 - - - 0.14 97 沈阳市东陵区双园路30甲-2号

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盘锦市2014年全年及各月逆温出现情况详见表7-14。

表7-14 2014年全年及各月逆温出现频率统计表

08时 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年

全部逆温 日数 31 26 19 22 19 10 4 8 20 28 30 30 31 % 100 92.9 61.3 73.3 61.3 33.3 12.9 25.8 66.7 90.3 100 96.8 100 接地逆温 日数 29 13 5 1 0 0 0 0 3 6 21 28 29 % 93.5 46.4 16.1 3.3 0 0 0 0 10 19.4 70 90.3 93.5 全部逆温 日数 31 28 30 30 30 25 27 30 30 31 30 31 31 % 100 100 96.8 100 96.8 83.3 87.1 96.8 100 100 100 100 100 20时 接地逆温 日数 31 27 29 29 30 25 26 29 30 28 28 29 31 % 100 96.4 93.5 96.7 96.8 83.3 83.9 93.5 100 90.3 93.3 93.5 100 ②最大混合层高度分析

2014年盘锦地区全年及各月最大混合层高度统计详见表7-15。

表7-15 2014年全年及各月最大混合层高度统计表 单位:m

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 98

平均 788.5 208.1 395.8 310.8 407.6 462.4 476.3 346.8 293.4 187.9 290.5 292.1 323.3 最小 219.7 87.2 87.2 87.2 219.7 219.7 219.7 219.7 87.2 87.2 87.2 87.2 87.2 最大 1357.4 989.8 1783.1 1783.1 989.8 989.8 674.4 989.8 1357.4 406.6 674.4 674.4 1783.1 总数 2 14 14 21 19 10 5 9 17 23 9 4 147 辽宁省环境规划院有限公司

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2014年盘锦地区全年及各月最大混合层高度频率分布详见表7-16。

表7-16 2014年全年及各月最大混合层高度值的频率分布表(%)

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年

<=300m 50.0 71.4 57.1 66.7 47.4 30.0 20.0 66.7 70.6 69.6 44.4 50.0 58.5 301-500m 0.0 14.3 28.6 28.6 31.6 40.0 40.0 22.2 23.5 30.4 44.4 25.0 28.6 501-800m 801-1200m 1201-1500m 0.0 7.1 0.0 0.0 10.5 20.0 40.0 0.0 0.0 0.0 11.1 25.0 6.1 0.0 7.1 0.0 0.0 10.5 10.0 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 50.0 0.0 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 2.0 >1500m 0.0 0.0 7.1 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 7.2.2 环境空气影响预测与评价

7.2.2.1 预测模式

大气扩散模型是进行空气质量预报,进行环境评价的有效工具。本项目大气评价等级为二级,因此本次环境空气影响预测采用导则推荐的ADMS模型。该模型是由剑桥环境研究咨询有限公司研制出来的。

7.2.2.2 预测因子

根据工程分析,本项目大气污染源主要是焚烧炉,大气预测因子主要为二噁英、HCl和NO2。

7.2.2.3 预测内容

考虑到预测因子标准和本底监测情况,本次与预测内容包括: (1)本项目实施后焚烧炉排放HCl、NO2的1小时平均浓度。 (2)本项目实施后焚烧炉排放二噁英、NO2的日平均浓度。

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(3)本项目实施后焚烧炉排放二噁英、HCl、NO2在环境敏感点的1小时平均浓度和日均浓度分布情况。

7.2.2.4 预测参数

污染源参数见前面的表7-1。

7.2.2.5 地形参数和粗糙度

本次评价中,粗糙度取值0.5,其中莫宁奥布霍夫长度取30m。

7.2.2.6 气象参数

本次环评中所使用的气象参数包括盘锦气象站2014年全年逐时的常规气象要素,包括风向、风速、总云、气温和降水。

7.2.2.7 评价范围及关心点

本次评价预测中,坐标系统以厂区中心为原点(0,0),正北方向为y轴的正方向,正东为x轴的正方向。环境空气影响预测计算范围的面积为以焚烧炉烟囱为原点,半径3 km的圆形区域。

评价关心点包括胡家镇、杜家村、三眼井、盘山县县城、东五村和西五村、黄金村。

7.2.2.8 预测结果

预测污染物小时和日平均浓度有多种方法(如典型日法、保证率法等),本评价中采用保证率法。保证率是国际上通用的一种方法,其计算步骤如下:

首先对任意关心点,根据一年的逐时气象资料,计算其逐时地面浓度,并按日取平均,可得各小时的浓度和日均平均浓度;然后将一年8760小时的浓度和365天的日平均浓度,按大小次序排列,确定某一累积频率,例如累积频率定为100%,则对应于这一频率的日均浓度即该预测点的最大日均浓度。

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本次浓度预测采用100%保证率进行概率浓度计算,即对任意预测点在全年逐时气象条件下,计算出一年365天的日均浓度,然后从大到小排列,按100%累积频率取最大值。

预测浓度分布见表7-17~表7-21及图8-2~图8-6。

表7-17 NO2前十位小时浓度最大值及出现位置 单位:μg/m3

排位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 污染物 NO2 NO2 NO2 NO2 NO2 NO2 NO2 NO2 NO2 NO2 时间段 小时 小时 小时 小时 小时 小时 小时 小时 小时 小时 x 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 y 0 0 0 -150 0 0 0 -150 150 150 距离 0.0 0.0 0.0 150.0 0.0 0.0 150.0 150.0 150.0 150.0 浓度 7.40 7.19 7.09 6.95 6.95 6.93 6.76 6.70 6.69 6.63 标准值 占标率(%) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 3.70 3.60 3.55 3.48 3.48 3.47 3.38 3.35 3.35 3.32 表7-18 二噁英前十位小时浓度最大值及出现位置 单位:pgTEQ/m3

排位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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污染物 二噁英 二噁英 二噁英 二噁英 二噁英 二噁英 二噁英 二噁英 二噁英 二噁英 时间段 小时 小时 小时 小时 小时 小时 小时 小时 小时 小时 x 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 y 0 0 0 -150 0 0 0 -150 150 150 距离 0.0 0.0 0.0 150.0 0.0 0.0 150.0 150.0 150.0 150.0 浓度 0.01441 0.01399 0.01381 0.01354 0.01353 0.01350 0.01315 0.01305 0.01303 0.01292 标准值 占标率(%) 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 0.29 0.28 0.28 0.27 0.27 0.27 0.27 0.26 0.26 0.26 盘锦德隆新科技环保有限公司含油污泥处理项目 影响预测

表7-19 HCl前十位小时浓度最大值及出现位置 单位:μg/m3

排位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 污染物 HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl 时间段 小时 小时 小时 小时 小时 小时 小时 小时 小时 小时 x 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 y 0 0 0 -150 0 0 0 -150 150 150 距离 0.0 0.0 0.0 150.0 0.0 0.0 150.0 150.0 150.0 150.0 浓度 0.370 0.359 0.354 0.347 0.347 0.347 0.338 0.335 0.334 0.331 标准值 占标率(%) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0.74 0.72 0.71 0.69 0.69 0.69 0.68 0.67 0.67 0.66 表7-20 NO2前十位日均浓度最大值及出现位置 单位:μg/m3

排位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 污染物 NO2 NO2 NO2 NO2 NO2 NO2 NO2 NO2 NO2 NO2 时间段 日均 日均 日均 日均 日均 日均 日均 日均 日均 日均 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 y -150 -150 150 150 -300 -150 150 300 -150 -300 距离 150.0 150.0 150.0 150.0 300.0 150.0 150.0 300.0 150.0 300.0 浓度 3.42 3.32 3.01 2.65 2.61 2.57 2.56 2.54 2.50 2.42 标准值 占标率(%) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 4.28 4.15 3.76 3.31 3.26 3.21 3.20 4.28 4.15 3.18 表7-21 二噁英前十位日均浓度最大值及出现位置 单位:pgTEQ/m3

排位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

污染物 二噁英 二噁英 二噁英 二噁英 二噁英 二噁英 二噁英 二噁英 二噁英 二噁英 时间段 日均 日均 日均 日均 日均 日均 日均 日均 日均 日均 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 y -150 -150 150 150 -300 -150 150 300 -150 -300 距离 150.0 150.0 150.0 150.0 300.0 150.0 150.0 300.0 150.0 300.0 浓度 6.07E-04 5.90E-04 5.34E-04 4.70E-04 4.64E-04 4.57E-04 4.55E-04 4.51E-04 4.44E-04 4.30E-04 标准值 占标率(%) 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 0.037 0.036 0.032 0.029 0.028 0.028 0.028 0.027 0.027 0.026 表7-22给出了各种污染物在各关心点的最大浓度贡献情况及叠加情况。

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环境影响评价

表7-22 各环境敏感区浓度增加量(100%保证率下最大)

HCl(μg/m3) 本项目贡献值占标率(%) 小时浓度 NO2(μg/m3) 本项目贡献值占标率(%) NO2(μg/m3) 本项目贡献值占标率(%) 二噁英(pgTEQ/m3) 本项目贡献值占标率(%)

胡家镇 3.14E-05 0.00006 5.12E-04 0.0003 6.21E-04 0.0008 0.0113 0.68 杜家村 5.01E-05 0.00010 9.68E-04 0.0005 1.02E-04 0.0001 0.0197 1.19 三眼井 5.14E-05 0.00010 1.03E-03 0.0005 1.17E-04 0.0001 0.0206 1.25 盘山县县城 4.73E-05 0.00009 9.46E-04 0.0005 1.07E-04 0.0001 0.0190 1.15 东五村和西五村 4.38E-05 0.00009 8.74E-04 0.0004 9.92E-05 0.0001 0.0175 1.06 黄金村 1.03E-04 0.00021 2.06E-03 0.0010 2.33E-04 0.0003 0.0412 2.50 日均浓度 7.2.2.9 叠加影响

对网格点、环境敏感区叠加现状背景值和在建项目影响进行预测,其中关心点无背景值的则取本底监测中的最大值;园区在建项目为“盘锦恒祥危废处理有限公司危险废物焚烧处置项目”(见图7-7),利用其环评预测值。

表7-23给出了叠加后网格点各种污染物的最大浓度。

表7-23 网格点污染物浓度叠加影响最大值 单位mg/m3

污染物 HCl NO2 二噁英 预测值 0.00037 0.00342 0.0159 背景值 0.023 0.048 0.065 在建恒祥项目 0.0041 0.0226 - 叠加值 0.02747 0.07402 0.0809 标准值 0.05 0.20 1.65 占标率(%) 54.9 37.0 4.9 注:二噁英浓度单位为pgTEQ/m3。

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7.2.2.10 环境空气影响预测与评价结果

(1)利用全年逐时气象资料按100%保证率计算,本项目排放的二噁英、HCl、NO2的最大地面日均浓度网格点、关心点预测值占标率均较小,所有污染物的最大值均位于建设方的厂区中心附近。

(2)叠加现状背景值和在建恒祥项目后,各污染物在建设区域、环境敏感区的叠加浓度均未超过其相应的环境质量评价标准限值。

7.2.3 环境防护距离

7.2.3.1 大气防护距离

根据前面的工程分析,本项目无组织排放源主要是综合处理车间排放的恶臭气体,H2S和NH3的无组织排放速率分别为1.9×10-5kg/h和0.013 kg/h。利用环保部评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离计算程序进行预测,结果是厂界外“无超标点”。

7.2.3.2 卫生防护距离

环护部公告2012年第33号《关于发布〈危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范〉(HJ/T176—2005)修改方案的公告》规定,焚烧厂内危险废物处理设施距离主要居民区以及学校、医院等公共设施的距离应根据当地的自然、气象条件,通过环境影响评价确定。

按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 13201—91)中计算公式核定本项目的卫生防护距离。其公式如下:

Qc10.5D(BLC0.25r2)L CmA式中:Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平,kg/h; Cm——标准浓度限值,mg/m3; L——工业企业所需卫生防护距离,m;

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环境影响评价

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径,m; A、B、C、D——卫生防护距离计算参数,无因次。

卫生防护距离计算结果见表7-24。

表7-24 卫生防护距离计算结果一览表

污染源名称 油泥周转池

污染物 H2S NH3 防护距离计算值(m) 1.22 1.45 级差确定值(m) 50 50 根据计算结果,应对油泥处理车间设50 m的卫生防护距离。

7.2.3.3 环境防护距离

参照上海市2014年发布的《危险废物处理处置工程环境防护距离技术规范》,环境防护距离定义为产生有害因素的部门(危险废物生产车间或装置、未经稳定化处理的危险废物集中贮存设施)边界至居民区、学校、医院等敏感目标边界及地表水体的最小距离,其中焚烧类处置工程的环境防护距离标准为800 m。据此本项目对敏感目标的环境防护距离定为:焚烧车间边界外800 m,见图7-2,在此范围内无居民点、学校、医院等敏感点。

7.3 噪声影响分析

7.3.1 预测模式

噪声室外的辐射传播,已知靠近声源处某点的A声级时,相同方向预测点位置的A声级可按下式作近似计算:

(1)基准预测点噪声级叠加公式

nLpi/10 Lp总10lg10i1式中:Lp总—叠加后总声级,dB(A);

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Lpi——i声源点至基准预测点的声级,dB(A); n——噪声源数目。

(2)噪声源至某一预测点声级衰减计算方法 ①噪声户外传播声级衰减总计算公式:

LA(r)= LA.ref(r0)-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc) 式中:r、r0——与基准声源之间的距离,m; LA(r)——距基准声源r处的A声级,dB(A);

LA.ref(r0)——距声源距离为r0处的基准预测点声级,dB(A); Adiv——几何发散衰减,dB(A); Abar——遮挡物引起的衰减,dB(A); Aatm——空气吸收引起的衰减,dB(A); Aexc——附加衰减,dB(A)。

②无指向性处于自由空间的点声源几何发散衰减公式: Adiv20lg(r/r0)

③位于声源和预测点之间的实体屏障物,如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用,在声屏障和地面效应同时存在时,其衰减量之和为Abar+Aexc=25 dB(A)。

④空气吸收引起的衰减 Aatm(rr0)100

式中α为每100 m空气吸收系数,是温度、湿度和声波频率的函数。 ⑤地面效应引起的附加衰减量 Aexc5lg(r/r0)

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环境影响评价

附加衰减包括空气附加衰减和地面附加衰减。按导则规定,在噪声环境影响评价中,不考虑风、温度梯度以及雾引起的空气附加衰减。如果满足下列条件,则需考虑地面附加衰减:

a. 预测点距声源50 m以上;

b. 声源(或声源的主要发声部位)距地面高度和预测点距地面高度的平均值小于3m;

c. 声源与预测点之间的地面被草地、灌木等覆盖(软地面)。

不管传播多远,地面效应引起的附加衰减量的上限为10 dB(A),在声屏障和地面效应同时存在的情况下,声屏障和地面效应引起的衰减量之和的上限25 dB(A)。

7.3.2 噪声预测

本项目主要噪声设备均设在厂房内,车间采光窗均采用气密性良好的平开塑钢窗。按《噪声与振动控制工程手册》,窗玻璃的隔声量取26 dB(A),引风机隔声机房隔声量在40 dB(A)以上。根据工程分析的噪声源强,经隔声后室外噪声仅考虑几何发散衰减来预测各噪声源对厂界及环境噪声贡献值,结果见表7-25。

表7-25 噪声贡献值预测

预测方位 主要噪声源 西厂界 南厂界 北厂界 引风机 27 45.4 48.5 42.3 50.2 47.1 65 55 东厂界 高压泵 30 20.5 47.3 43.9 47.3 43.9 引风机、焚烧车间 压滤机、高压泵 15~30 31.5 47.9 44.2 48.0 44.4 20 38.0 49.3 43.6 49.6 44.7 与厂界最近距离(m) 噪声贡献值[dB(A)] 背景值[dB(A)] 预测值[dB(A)] 标准值[dB(A)] 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 107 沈阳市东陵区双园路30甲-2号

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由预测结果可以看出,生产噪声经隔声降噪和距离衰减后,项目各厂界噪声最大值为北厂界,贡献值45.4 dB(A),满足国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中的3类标准要求(昼间65 dB(A),夜间55 dB(A)),叠加背景值后预测值满足质量标准。

7.4 固体废物影响分析

本项目收集含油污泥50000 t/a,干化、焚烧后产生惰性焚烧灰渣仅1430 t/a,减量化、无害化效果显著。

项目生产后对于焚烧残渣应按照GB 5085.3《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》,属于危险废物的外运委托有资质的单位接收处置。危废收集和外运采用公路运输的方式,必须制定严格的管理规章制度,由有资质的单位承担运输。运输车辆必须具有必要的安全、密闭的装卸条件,防止运输过程中危险废物泄漏对环境造成污染,确定合理的运输路线以及发生泄漏或临时事故的应急措施。

7.5 地表水环境影响分析

本项目废水全部处理达标后排入盘山县污水处理厂集中处理,盘山县污水处理厂改造工程在设计上考虑了接纳园区内工业企业排放的预处理工业废水,排放标准提高到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级A标准,达标排入绕阳河。改造工程在时序上可以接纳本项目自建污水处理场排放废水,不致造成地表水污染。

7.6 地下水环境影响分析

7.6.1 地下水环境质量现状

地下水环境质量现状监测评价结果显示:项目厂区地下水总硬度和硫酸盐超过国家《地下水质量标准》(GB 14848—93)中的Ⅲ类标准限值,厂区外地下水水质指标中氨氮、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数均出现超标现象,其中绕

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阳湾渔家乐(GW3)点位氨氮超标严重,地下水水质的质量较差。根据我们掌握的1/20万下辽河平原水文地质区域性资料和本次评价的现场调查,究其主要原因是原生地质环境问题,属于原生环境问题。其次是人们的生产和生活活动也是加速地下水质污染的重要因素。具体分析如下:

(1)地质、水文地质条件的影响。根据1/20万下辽河平原区域水文地质普查报告对下辽河平原三角洲地下水水质的论述,评价区处于近海的辽河三角洲冲海积平原中部,沉积的第四系地层颗粒极细,地下水埋深浅,径流极其缓慢,处于地下水排泄区和蒸发浓缩带,有利于各种盐类、碱类、无机物、有机物大量的聚集和耗氧物质的富集及溶解性总固体与各种盐类的富集。同时,海洋涨潮期海水倒灌,进入地下水含水层,又使地下水盐化,含盐量大增。上述地质、水文地质条件,是评价区地下水溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氯化物、耗氧量、氨氮等指标超标的主要原因所在。

(2)沿海平原开垦水田、水产养殖和浅海的水产养殖排放的污物是地下水水质COD、氨氮、总硬度等超标的主要因素。

近些年来,沿海地区大面积开垦盐田,建虾田、渔塘和浅海区大面积种植蛤蜊等经济活动及生活活动,排放的污水、污物,势必对近海地区,尤其是评价区所处的潮间带的水环境(包括地下水环境)带来污染影响。

7.6.2 地下水环境影响预测评价

7.6.2.1 污染物正常工况排放对地下水环境的影响

拟建工程项目地处辽河三角洲冲海积平原近河口地段,发育地层为巨厚的第四系冲海积、海积粉质粘土、粉土夹粉砂、粘土、粉砂、细砂。其地表包气带岩性为杂填土和粉质粘土,渗透性较弱,对大气降水、地表水和所携带的污染物入渗具有较强的吸附和阻隔作用。

大气降水、地表水携带着污染物进入地下水含水层系统,首先要经过地表覆盖层或包气带。因此,地表覆盖层或包气带的渗透性和对污染物阻隔能力、吸附、净化之作用,对地下水能否受到污染及污染程度是至关重要的。地层颗粒级配越

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细,粘性越大,厚度越大,则阻滞地表水及所携带的污染物垂直入渗的能力越强;反之则有利于地表水及携带污染物的垂直入渗,使地下水易受污染,防污能力差。

拟建项目厂区地层岩性自上而下,主要为杂填土、粉质黏土夹粉土、粉土、粉砂夹粉土、粉细砂。其中杂填土层厚0.90~2.20 m,粉质黏土夹粉土层厚1.20~1.80 m。地下水类型为第四系孔隙潜水,第四系微承压孔隙水,勘查期间稳定水位埋深为1.60~2.45 m,地下水水平径流滞缓,受海水顶托补给,主要以垂直蒸发排泄为主,地下水污染物扩散能力差。

7.6.2.2 地表第四系覆盖层对特征污染物的吸附

拟建项目所在地段地表第四系覆盖层(包括土壤层)中含有各种离子、无机物、有机物和微生物。拟建工程项目运行可能泄露到土层的污染物主要来自“跑、冒、滴、漏”的生产污水,渗漏量较小。这些污染物在垂直入渗、渗流、迁移过程中,将与周围介质不同的土层颗粒发生过滤、吸附、离子交换、物理化学及生物降解净化作用,使各种污染物得到不同程度降解与净化。在地表第四系覆盖层吸附饱和之后,污染物才会继续下渗运移进入粉细砂含水层。

根据工程分析,本项目生产废水主要是污泥干化系统脱出水、焚烧系统排污水,实验废水、清洗废水、初期雨水等,产生量为61.66 t/d,废水中主要污染物为COD、石油类。其中COD为1000 mg/L左右,石油类为300 mg/L。

对于含油废水在地表第四系覆盖层中的吸附和降解功能的研究,中堪冶金勘察设计研究院1996年在进行某油田开发项目环境影响评价中,曾经对采油厂钻井污水池(干化三年后),进行解剖(地层岩性为粉土和粉质粘土),见表7-26含油废水在地层中垂向不同深度的分布状况。

表7-26 含油废水在第四系地层中垂直分布(单位:cm)

土层深度 石油类 备注

0-20 75246.7 20-40 82.90 40-60 11.40 60-80 5.08 80-100 1.362 100-120 - 污水池停用3年,周边已干枯,取样时间为1996年8月 辽宁省环境规划院有限公司 110

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(1)解剖测试结果表明:废水中石油类污染物受地表土壤层的机械吸附、物理化学和生物作用,主要发生在表层土壤20 cm深度之内,也就是污染主要限于地表20 cm深内,在深度40~60 cm,石油类污染物主要浓度被吸附99%以上;深度1 m以下的土壤未受污染或污染甚微。项目区含水层上覆粉质粘土层厚度平均约6.5 m,远大于20 cm。本项目生产废水中石油类经过污水处理场处理达标后排入盘山县污水处理场集中处理,对环境影响较小,不会对地下水水质造成明显污染影响。

(2)地表第四系覆盖层对废水COD的净化能力:国内多项研究表明,在地表粘土覆盖层结构完整条件下,对COD的吸附、净化能力较强,据原国家城乡建设环境保护局《环境保护十年选编》(土地污染部分)表明,其污染只局限地表往下0-1.0 m深度范围内,而评价区地表有厚度1.60~2.45 m粉质粘性土层连续分布,吸附净化能力强,对地下水含水层将不会产生明显的影响或影响甚微。

7.6.2.3 污染物非正常工况排放对地下水环境影响

根据评价区水文地质条件,本次评价将评价区概化为单层孔隙裂隙承压含水层。由于评价区面积较小,可近似将含水层概化为均质、等厚、各向同性含水层,厚度大于20 m。地下水流概化为稳定流状态。

拟建项目油泥暂存区、焚烧处理区、污水处理场、事故池及污水管网等均采取了有效的防渗防污措施,经分析污水处理设施事故排放是本工程最大的风险。

污水处理设施事故排放主要有三种情况,一是工艺发生故障或其它事故未能达到设计处理效果,处理后的废水不能达到排放标准;二是违反操作规程,未达处理效果;三是由于停电等原因造成污水处理厂全面停止运行,废水全部直接排放,假设污染物进入地下水含水层,造成地下水污染。其污染范围预测:根据评价区水文地质条件,可将含水层地下水概化为均质、等厚、各向同性的稳定流状态,并依据达西定律计算地下水的流速。

经计算一旦发生污水泄漏,进入地下水含水层,其运移速度约为0.75 m/d(即100天向下游运移约75 m)。在厂区下游设监测孔,可在泄露后进行水质监测,发现污染即进行抽水,阻隔地下水向下游运移污染。总之,地下水径流缓慢,半年

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内污染范围都在厂区内,有利于采用工程治理措施,将非正常工况排放废水对地下水环境的影响降到最小程度。

对于厂区防渗措施和渗漏报警措施,应定期进行检查和维护,发现渗漏应及时做好应对措施,对造成的污染进行评估,根据评估结论确定是否需要对污染的地下水和土壤进行修复。

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8 环境风险评价

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素,对拟建项目运行期间可能发生的突发性事件或事故,引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏所造成的人身安全与环境影响和损害程度提出合理可行的防范、应急与减缓措施,以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169—2004)中的有关要求,环境风险评价应把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。本次环境风险评价按照导则要求,进行对本项目可能产生的风险源进行识别,并通过模式计算进行定性与定量评价相结合,最后提出环境风险防范措施,力求将潜在的事故工况和危害程度降到最低。

8.1 环境风险识别

8.1.1 物质危险性识别

8.1.1.1 进厂的危险废物

本项目处理的危废为含油污泥,种类单一、成分相对简单。含油污泥被列入《国家危险废物目录》中的HW08类危废,其中原油一般以悬浮油、分散油、乳化油、溶解油、油-固体物等状态存在于油泥中,危害性主要是无控制焚烧而污染大气环境,通过淋溶渗透污染土壤、地下水,从而造成长久的、难以恢复的隐患及后果,因此应采取防渗等措施防止储运过程的事故风险。

8.1.1.2 燃料、辅料中的毒性物质

本工程处置对象为油泥;焚烧炉燃料为0#轻柴油;辅料有消石灰、碱液、活性炭等,其中主要危险物质为0#柴油和碱液。

(1) 0#柴油性质如下:

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①柴油为稍具粘性的棕色可燃液体,相对密度(水=1)为0.87~0.90,相对密度(空气=1)>1,闪点55~90℃,自燃温度350~380℃,沸点280~365℃,爆炸浓度极限1.5~4.5%(V)。

②健康危害:柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体可引起吸入性肺炎。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状,头晕、头痛。

③环境危害:对水体和大气可造成污染,破坏水生生物呼吸系统。

④危险特性:柴油的火灾危险性为乙B类。遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险;若遇高温,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。

(2) 氢氧化钠

①氢氧化钠的理化特性见表8-1。

表8-1 氢氧化钠的理化特性

国标编号 中文名称 别名 分子式 分子量 熔点 密度 危险标记 82001 氢氧化钠 苛性钠;烧碱;火碱 NaOH 40.01 318.4℃ 相对密度(水=1)2.12 20(碱性腐蚀品) CAS号 英文名称 外观与性状 蒸汽压 沸点 溶解性 稳定性 主要用途 1310-73-2 Sodiun hydroxide;Caustic soda 白色不透明固体,易潮解 0.13kPa(739℃) 1390℃ 易溶于水、乙醇、甘油,不溶于丙酮 稳定 用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等 ②对环境的影响:

健康危害:有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道,腐蚀鼻中隔;皮肤和眼直接接触可引起灼伤;误服可造成消化道灼伤,粘膜糜烂、出血和休克。

危险特性:不会燃烧,遇水和水蒸气大量放热,形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。燃烧(分解)产物:可能产生有害的毒性烟雾。

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8.1.1.3 排放“三废”

焚烧废气中的主要污染物为二噁英、HCl、CO。 (1) 二噁英类污染物

二噁英类是多氯代二苯并-对-二噁英和多氯代二苯并呋喃的总称。二噁英不是一种物质,而是多达210种物质(异构体)的统称,其中毒性最大的为2,3,7,8-四氯二苯并二噁英TCDDs(2,3,7,8-TCDDs),计有22种。二噁英极难溶于水,易溶于脂肪,所以容易在生物体内积累,并难以排出。

有关研究表明:二噁英是目前发现的无意识合成的副产品中毒性最强的化合物。二噁英类有多种异构体,各异构体的毒性与所含氯原子的数量及氯原子在苯环上取代位置有多种关系。含有1~3个氯原子的异构体被认为是无明显毒性;含4~8个氯原子的化合物有毒,其中毒性最强的是2,3,7,8-四氯二苯并二噁英类,是迄今为止发现过的最具致癌潜力的物质。动物试验表明2,3,7,8-TCDD对豚鼠的半致死剂量(LD50)为0.6 μg/kg。此外,二噁英对人体还会引起头痛、失聪、忧郁、失眠等症状,并可能具有长期效应,如可能导致染色体损伤、心力衰竭、内分泌失调等。二噁英类物质的毒性见表8-2。

表8-2 TCDD对动物的主要毒性及其作用剂量

毒性效应 动物种属 豚鼠 猴 大鼠 经口LD50 小鼠 兔 犬 田鼠 致畸毒性 小鼠 猴 胚胎毒性 大鼠 兔 小鼠 剂量(μg/kg体重) 毒性效应 0.6~19 50 20~3000 114~2570 115~275 500 1157~5050 0.001 0.0007 0.01 0.25 3 动物种属 剂量(μg/kg体重) 0.001(9月) l(涂抹4周) 1(涂抹4周) 5(一次染毒) 50(3周) 1(45周) 100 0.01 0.04 0.1 无 无 猴 氯痤疮(皮肤角化过兔 度) 小鼠(无毛) 肝脏毒性 大鼠 小鼠 大鼠 小鼠 大鼠、小鼠 豚鼠 猴、小鼠、免 体外试验 体内试验 肝脏卟啉病 致癌性 免疫毒性 遗传毒性 115 沈阳市东陵区双园路30甲-2号

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(2) HCl气体

①理化性质:无色有刺激性臭味的非易燃气体。相对密度为1.639(0℃);熔点为-114.3℃;沸点为-84.8℃;临界温度为51.4℃;临界压力为8.37×105Pa;蒸汽压力4.05×105Pa;(17.8℃);蒸气密度为1.27;溶于水而成盐酸;溶于乙醇、乙醚和苯。

②毒性:急性中毒出现头痛、头昏、恶心、眼痛、咳嗽、痰中带血、声音嘶哑、呼吸困难、胸闷、胸痛等。重者发生肺炎、肺水肿、肺涨。眼角膜可见溃疡或浑浊。皮肤直接接触可出现大量粟粒样红色小丘疹而呈潮红痛热,大鼠吸入1小时LC50为4600 mg/m3,GBZ 2.1—2007工作场所最高容许浓度(MAC)为7.5 mg/m3,TJ 36—79居住区空气一次最高容许浓度为0.05 mg/m3。

③慢性影响:长期较高浓度接触,可引起慢性支气管炎、胃肠功能障碍及牙齿酸蚀症。

④危险特性:无水氯化氢无腐蚀性,但遇水时有强腐蚀性。 (3) 一氧化碳

①理化性质:无色无臭气体,分子量28.01,蒸气压309 kPa/-180℃,闪点:<-50℃,熔点-199.1℃,沸点:-191.4℃,微溶于水,溶于乙醇、苯等多种有机溶剂,相对密度(水 = 1)0.79;相对密度(空气 = 1)0.97,稳定。

②毒性:一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。急性中毒:轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力。中度中毒者除上述症状外,还有面色潮红、口唇樱红、脉快、烦躁、步态不稳、意识模糊,可有昏迷。重度患者昏迷不醒、瞳孔缩小、肌张力增加,频繁抽搐、大小便失禁等。深度中毒可致死。慢性影响:长期反复吸入一定量的一氧化碳可致神经和心血管系统损害。急性毒性LC50为2069 mg/m3,4小时(大鼠吸入)。GBZ 2.1—2007工作场所短时间接触容许浓度PC-STEL为30 mg/m3。

③危险特性:是一种易燃易爆气体。与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸,燃烧(分解)产物为二氧化碳。

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8.1.2 生产过程风险识别

8.1.2.1 收运系统

油泥从各产生企业到本项目厂区,必须经过汽车运输过程,在运输过程中,不适当的操作或意外的事故均有可能导致火灾或泄漏,事故主要原因有:

(1) 由于油泥运输车辆不符合要求,发生废物在途中发生泄漏、流失等情况,造成沿途污染;

(2) 交通事故:运送车辆发生交通事故,直接的后果可能是引起火灾,从而导致部分有毒气体污染环境空气,但这种情况通常是局部的,且持续的时间是短暂的。交通事故最大的危害可能是当危险废物运输车辆出现翻车,致使事故车掉入地表水体中,从而使运送的危险废物泄漏而污染水体。尤其是通过饮用水源地时,事故发生后可能影响到饮用水源地。

根据以上分析,收运过程中的风险主要是泄漏,因此,必须优选运输路线,运输过程中采取严格的风险防范措施,以避免对环境可能造成的污染。

8.1.2.2 接收贮存

接收暂存过程中,如油泥储存不当可能起火灾,导致大气环境污染;发生泄漏时一旦而进入地表水、地下水、土壤等环境,都将造成长时间的危害。因此,对进厂油泥应按相关要求存放,防止发生泄漏。

8.1.2.3 焚烧系统

本项目需焚烧处理的废物主要含油污泥,焚烧设施包括进料系统、焚烧系统、烟风系统、热能利用系统、尾气净化系统、灰渣处理系统等,焚烧设施可能出现的环境风险见表8-3。

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表8-3 危险废物焚烧设施可能出现的环境风险情况

风险源 烟囱 燃烧空气系统、辅助燃烧装置 事故类型 - 事故性停车 原因 焚烧设施正常情况排放的烟气中也会含有一定量的有毒有害物质 由于机械故障(冷却水、除渣、引风、余热锅炉堵塞、压缩空气执行机构等故障)等造成事故性停车,事故排放口紧急打开 净化系统出现故障,此时焚烧炉烟气由紧急排气筒直接排入空气,短时间内烟气中高浓度有毒物质扩散到空气中 烟气净化系统 净化系统中急冷装置或活性炭吸附装置出现故障,从而使烟气中多种原因造成二噁英以较高浓度排入空气中 的烟气净化系引风机因停电或设备故障停运时,除尘器内压力升高,废气、粉统故障 尘外溢,对周围空气环境产生危害 当除尘器某一单元出现滤袋破损时,将形成含尘气流短路,未经过滤除尘的废气直接排放进入空气中 危险废物检测原因造成还原性和氧化性危险废物同时送入焚烧炉,在高温下产生剧烈的化学反应,烧坏炉壁,导致危险废物泄漏甚至爆炸事故 进料系统、禁止入炉物料焚烧系统 入炉 油泥中混入高酸碱性物质,焚烧时严重腐蚀炉壁而导致泄漏事故

根据风险识别的结果,本项目主要危险单元为焚烧系统,风险类型为烟气事故排放,风险评价因子为二噁英类。

8.2 源项分析及事故后果预测

8.2.1 最大可信事故

为防备焚烧系统可能出现的紧急异常情况,本项目在二燃室顶部设置紧急排放烟囱,排放筒高度按13 m计算(排放筒本体12 m),内径1.0 m。当系统出现故障时,燃烧后的烟气通过紧急排放烟囱排入大气,可能导致短期的局部污染。

根据物质风险识别,选择毒性最强的二噁英做为风险评价因子。对于设定事故情景下的二噁英排放源强,参照聂永丰等著《危险废物焚烧设施的环境风险评价》一文,取5.828×10-6 kg/h。

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8.2.2 后果计算

8.2.2.1 预测模式

依据《建设项目环境风险评价技术导则》,中推荐的烟团模式进行后果预测:

2(yy0)2(xx0)2z0C(x,y,0)expexpexp222(2)3/2xyz222xyz 

2Q式中:C(x,y,0)——下风向地面(x,y)坐标处的空气中污染物浓度,mg/m3。 x0,y0,z0——烟团中心坐标。 Q——事故期间烟团的排放量,mg。 σx、σy、σz——x、y、z方向的扩散参数,m。

8.2.2.2 预测气象条件

预测B、D、E三种稳定度,风速分别选择0.4 m/s、1.5 m/s、3.5 m/s。

8.2.2.3 预测结果

二噁英最大落地浓度、出现距离及其轴向落地浓度预测值分布见表8-4,敏感保护目标预测结果见表8-5。

表8-4 二噁英事故状态轴向落地分布及最大落地浓度和出现距离

稳定度 B B B D D D E E E max 风速(m/s) 预测时刻(min) 最大落地浓度(pgTEQ/m3) 出现距离(m) 0.4 1.5 3.5 0.4 1.5 3.5 0.4 1.5 3.5 15 10~15 5~15 15 15 5~15 30 60 15 60.5 53.0 41.5 39.6 42.9 34.2 1.1 7.2 9.3 60.5 22 324 235 88 714 502 612 5735 1719 22 119 沈阳市东陵区双园路30甲-2号

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表8-5 敏感点二噁英预测结果

保护目标 编号 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

名称 胡家镇 杜家村 三眼井 盘山县县城 东五村和西五村 黄金村 相对厂界距离预测点最大浓(m) 度(pgTEQ/m3) 2600 2550 2050 1050 2050 600 14.09 14.22 16.38 35.92 16.38 40.79 出现时刻 30 min 30 min 25 min 20 min 25 min 15 min 出现气象条件 1.5m/s,E 1.5m/s,E 1.5m/s,D 1.5m/s,D 1.5m/s,D 1.5m/s,D 由于国内没有二噁英的质量标准,按日本的大气环境标准有换算,二噁英的1 h浓度按4.95 pgTEQ/m3来进行评价。由预测结果可见:

(1) 在各类稳定度各种风速下,下风向二噁英最大落地浓度为60.5 pgTEQ/m3,超标11.2倍。出现在B稳定度,事故发生后15 min,出现距离为下风向22 m。

(2) 忽略风向,按各村庄均位于排放口下风向考虑,各敏感点均出现不同程度的超标现象,其中受影响程度最大的是黄金村,二噁英1 h浓度值为40.79 pgTEQ/m3,超标7.2倍,其次是盘山县县城,二噁英1 h浓度值为35.92 pgTEQ/m3,超标6.3倍。

可见,事故情况下焚烧烟气对周围空气环境影响比较大,二噁英排放会对厂区周围环境空气质量造成一定的影响。这种情况出现的概率很小,影响时间短,主要应采取风险防范措施,制定事故疏散预案,防止对周围人群健康造成危害。

8.3 环境风险防范措施与应急预案

根据风险分析,提出防止风险事故的措施对策,目的在于保证系统运行的安全性,减少事故的发生,降低事故发生的概率。

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8.3.1 风险防范措施

8.3.1.1 三级防控

首先参照《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》(QSY 1190—2013)建立“三级防控”体系,以防为主、防控结合。针对项目原料及产品的特点,以污泥储池、罐区围堰作为一级预防控制措施,防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染事故;以雨水切断装置作为二级预防控制措施,切断污染物与外部的通道,将污染控制在厂内;以事故池作为事故状态下储存与调控的三级控制措施,防止重大生产事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染,从而实现“源头治理、过程控制、末端保障”的完整的水环境保障体系。

8.3.1.2 防火、防爆、火灾报警系统

(1) 焚烧炉、余热锅炉、空压机及油罐、管道等,属于压力容器,设计选用均符合国家规定的压力容器标准,在设计、施工安装和运行过程中要严格按国家有关规定执行。

(2) 在工艺设计中,依据设计规范,考虑各项安全措施,根据介质压力和温度,在设备、管道的材质和壁厚选择、阀门及各种管件的选择上,要有足够的安全裕度;锅炉给水保证水质,整个焚烧处理工艺采用完善的自控监测系统,对避免发生压力爆炸起到很好的保证作用。

(3) 火灾报警系统

①工艺装置、储运设施的控制室应设火灾报警专用电话。

②感烟、感温、火焰等自动报警器的信号装置应设置在其保护区的控制室或操作室内。

8.3.1.3 危险化学品及危险废物贮存安全防范措施

(1) 贮存场所的要求

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①危险化学品仓库其耐火等级、层数、占地面积、安全疏散和防火间距,应符合国家有关规定。

②危险化学品贮存建筑物、场所消防用电设备应能充分满足消防用电的需要;并符合《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)的有关规定。

③危险化学品贮存区域或建筑物内输配电线路、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志,都应符合安全要求。

④贮存危险化学品的建筑必须安装通风设备,并注意设备的防护措施;贮存危险化学品的建筑通排风系统应设有导除静电的接地装置;通风管应采用非燃烧材料制作;通风管道不宜穿过防火墙等防火分隔物,如必须穿过时应用非燃烧材料分隔;采暖管道和设备的保温材料,必须采用非燃烧材料。

⑤对于进入厂区的含油污泥进行暂存时,暂存池要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》中的有关规范进行设计和施工。

(2) 贮存安排及贮存量限制

①遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应,产生有毒气体的危险化学品不得在露天或在潮湿、积水的建筑物中贮存。

②受日光照射能发生化学反应引起燃烧、爆炸、分解、化合或能产生有毒气体的危险化学品应贮存在一级建筑物中。其包装应采取避光措施。

③易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合贮存,具有还原性氧化剂应单独存放。

④有毒物品应贮存在阴凉、通风、干燥的场所,不要露天存放,不要接近酸类物质。

⑤腐蚀性物品包装必须严密,不允许泄漏,严禁与液化气体和其他物品共存。 (3) 消防措施

①根据危险品特性和仓库条件,必须配置相应的消防设备、设施和灭火药剂。并配备经过培训的兼职和专职的消防人员。

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②贮存危险化学品建筑物内应根据仓库条件安装自动监测和火灾报警系统。 ③贮存危险化学品的建筑物内,如条件允许,应安装灭火喷淋系统(遇水燃烧化学危险品,不可用水扑救的火灾除外),其喷淋强度和供水时间如下:喷淋强度15 L/(min•m2);持续时间90 min。

(4) 防泄漏措施

①暂存库应设置防止液体流散的设施,可在库房门修筑慢坡,或在库门口砌高门槛,再在门槛两边填沙土,形成慢坡,便于装卸。

②可燃性液体的罐组应设防火堤。

③有可燃液体设备的多层建筑物的楼板,应采取防止可燃液体渗透至下层的措施。

④凡在开停工、检修过程中,可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围,应设置不低于150 mm的围堰和导液设施。

8.3.1.4 焚烧系统风险防范措施

(1) 严格执行分类鉴别和焚烧采样制度,杜绝不明特性废弃物进入焚烧炉,场内废物必须检查、检验和鉴别后分类暂存,防止不相容废物因不当暂存和发生危险。

(2) 定期检修和大修是减少事故发生的重要措施。

(3) 配备自动控制系统,在线显示运行工况,并自动反馈,对进料速率、引风机转速、一二次风量、焚烧温度等参数进行自动调节;在烟囱上设置尾气监测系统,实时监测向大气中排放的经过焚烧处理的废气的成分,如NO2、CO、SO2、HCl、烟尘等,当其中某项指标超限时,在控制室产生声光报警,同时启动联锁保护程序,使整个焚烧系统处于正常工作状态。

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8.3.1.5 运输风险防范措施

(1) 运输前,必须作出周密的运输计划和行驶路线,其中包括废物泄漏情况下的应急措施。应避免在高峰期通过市区,运输路线尽量避让居民稠密区等敏感点。

(2) 采用专用运输工具,运输车辆应采用具有专业资质单位设计制造的专门车辆,具有防遗洒、防腐蚀、防火功能,车辆装备GPS定位系统,实时跟踪、监控运输车辆的状况,运输人员随时与处置中心保持联系。

(3) 承运人员应经过严格培训,对所运废物的危害性有全面的了解,掌握突发事件的应急处理预案。

(4) 运输车辆应配备防止运输过程中泄漏、丢失、扬散的保障措施和配别必要的应急设备,并经常检查,保证措施有效和设备完好。

(5) 严禁混合运输性质不相容且尚未经过安全性处置的危废。

(6) 合理安排运输频次,在雨雪天、雾天等恶劣天气停运。在路况差或沿途有敏感水体的区域要小心驾驶,防止发生事故污染水体。

8.3.1.6 重点设施区域的防渗方案

(1) 设立符合《环境保护图形标志—固体废物贮存(处置)场》(GB 15562.2—1995)的专用标志;

(2) 建有堵截泄漏的裙角,地面与裙角要用兼顾防渗的材料建造,建筑材料必须与废物相容。

(3) 用于存放装载液体、半固体废物的地方,有耐腐蚀的硬化地面,且表面无裂隙。库房应设置备用通风系统和电视监视装置。场所必须有专人24 h看管。

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8.3.2 应急预案

8.3.2.1 应急组织机构、职责

为了更有效的指挥好事件的应急处置工作,由公司总经理、总工程师、各部部长及有关专业人员参加的“事件应急处置领导指挥部”,总经理担任处置领导总指挥,日常管理工作由行政部长负责。

发生事件时,由应急处置指挥部组织、领导和协调处置工作。指挥部设在行政部。

(1) 应急处置领导指挥部职责:

①负责“突发性环境污染事件应急处置预案”的制定和修订工作;②负责组建应急处置队伍,并指定各应急救援队伍的负责人;③负责组织“突发性环境污染事件应急处置预案”的演练和实施;④负责启动和终止“突发性环境污染事件应急处置预案”,并依据事故情况申请外部救援;⑤负责联系上级部门,接受政府部门的指令和调动,并向有关部门上报事故相关信息;⑥负责协调事件现场的有关工作,并组织保护事件现场和相关数据。⑦负责事件现场污染物处置方案的确认和资金保证,并监督处置方案的实施工作,保管处置方案的相关资料和档案。

(2) 指挥部人员职责:

总指挥:①组织、指挥和协调全公司的应急处置工作;②代表指挥部对外发布有关信息;③启动和终止“突发性环境污染事件应急处置预案”;④依据事故情况决定是否申请外部救援。

副总指挥:①协助总指挥进行应急救援的组织、指挥和协调工作;②必要时代表指挥部对外发布有关信息。

行政部:①协助总指挥作好事故报警、情况通报及事件处置工作。②负责现场治安、交通指挥、设置警戒、指挥群众疏散。③负责事件现场实况记录、通讯联络和对外联系。④必要时代表指挥部对外发布有关信息。⑤负责现场医疗救护指挥及中毒、受伤人员分类抢救和护送转院工作。⑥负责抢救受伤、中毒人员的生活必需品供应。⑦负责公司处置物资的供应、运输和日常保管监督工作。

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生产部:①负责事件处置时生产系统、设备的紧急制动工作。②负责事件现场及有害物质扩散区域内的消洗工作。③协助总指挥负责工程抢险、抢修的现场指挥。④协助事件现场警戒、群众疏散。⑤负责环境污染物事后的处置作业工作。⑥负责本部门处置物资的日常保管和使用监督工作。

物流部:①协助抢救物资的供应和运输工作。②协助抢救受伤、中毒人员的生活必需品的供应。③协助医疗救护指挥和中毒、受伤人员的护送转院工作。④负责事件现场污染物的清运处理应急工作。⑤负责本部门处置物资的日常保管和使用监督工作。⑥负责本部门处置运输车辆的日常维护保养工作。

技术部:①协助指挥部负责事件现场及有害物质扩散区域的应急处置技术保证措施和现场污染状况的监测检验工作。②负责事件现场污染物的处置技术工艺等技术保证工作。③负责事件现场污染物的处置技术工艺、检验结果等资料档案的总结保管工作。

8.3.2.2 应急预案与盘锦市相关部门应急预案的衔接与联动

突发环境污染事件分为一般环境污染事件、较大突发环境污染事件、重大突发环境污染事件和特别重大环境污染事件。预警等级分为蓝色、黄色、橙色、红色。突发环境污染事件等级的确认按照《盘锦市突发环境事件应急预案》执行。

(1) 一般环境污染事件,预警等级为Ⅳ级,用蓝色表示。 符合下列情形之一的,为一般环境污染事件:

①对环境造成明显的不良影响;②人员无中毒症状;③由于污染造成直接经济损失1万元以上,5万元以下。

(2) 较大环境污染事件,预警等级为Ⅲ级,用黄色表示。 符合下列情形之一的,为较大环境污染事件:

①对环境造成危害,危害在较短时间内可以消除,但污染范围局限于公司范围内的污染事件;②人员发生轻微中毒症状;③由于污染造成直接经济损失5万元以上,10万元以下。

(3) 重大环境污染事件,预警等级为Ⅱ级,用橙色表示。

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符合下列情形之一的,为重大环境污染事件:

①污染范围较大,超出公司范围的环境污染事件;②对环境造成较大危害,危害在较短时间内难以消除;③人员发生明显中毒症状,但不会有导致伤残的结果;④由于污染造成直接经济损失10万元以上,30万元以下;⑤因环境污染使公司正常生产受到严重影响以及使当地的社会安定受到影响。

(4) 特别重大环境污染事件,预警等级为Ⅰ级,用红色表示。 符合下列情形之一的,为特别重大环境污染事件:

①对环境造成严重危害,危害在较长时间内难以消除;②10人以下发生明显中毒症状并可能导致伤残后果;③由于污染造成直接经济损失30万元以上;④因环境污染使当地的经济、社会的正常活动受到严重影响。

预警信息的发布与报送按由下至上的基本原则:Ⅳ级、Ⅲ级由部门负责人上报公司应急指挥部并发布;Ⅱ级、Ⅰ级由公司应急指挥部发布并报上级主管部门(包括市环保局、公安局等)。

8.3.2.3 应急响应程序

成立应急处置指挥部做为接受和传递事故报告的机构,出现事故,发现者首先报告部门负责人,部门负责人立即下达本部门紧急处置方案,并上报事件应急处置领导指挥部,同时赶往事件现场;事件应急处置领导指挥部根据汇报的情况和事件发展情况决定是否启动“突发性环境污染事件应急处置预案”,并将决定下达给相关部门。根据事故发展情况,部门负责人请求指挥部向公安、交通、消防、环保等部门报警,请求帮助进行维持治安、交通疏导以及灭火等工作。

8.3.2.4 应急救援保障

公司为作业人员配备各类个人防护用具,有过滤式防毒面具、氧气呼吸器、长管面具等;对事件现场可现场实施摄像和照相的摄像机及照相机;事件现场污染物的气体、液体、固体检测仪器和取样装备;污染事故应急救援通讯仪器和联络装备;事故现场消洗物资、封闭遮盖物资及污染物收集容器等物资;危险品专用运输车辆等各种车辆。

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8.3.2.5 报警、通讯联络方式

事件发生后,事件现场的当班岗位负责人须立即拔打事件报警电话进行报警,接警人员在接到电话在详细询问事故现场情况后,立即通知相关部门及人员赶至事件现场。

火警报警:119 急救报警:120 公安报警:110 公司门卫配备内部各部门联络电话。

8.3.2.6 应急监测、抢险、救援及控制措施

(1) 事件现场的有害物质的检测工作须依照国家有关标准进行,取样时须注意要二人以上监护操作,检测人员在检测易燃易爆气体样品时须穿防静电服或棉质工作服;

(2) 抢险、救援人员必须经过专门的事故处理培训、演练合格后方可参与抢险、救援。救险过程中应严格服从统一指挥,救险过程中注意人身防护,必要时佩戴好防毒面具或氧气呼吸器等防护用具,救险过程中,注意不可单独进行,需有二人以上互相监护进行;

(3) 抢险过程中,抢险人员须随时与现场指挥人员保持联系,发现异常情况(包括可能发生再次着火、爆炸事故)后立即报告,接到现场指挥人员的撤离命令时,抢险人员应迅速撤离危险区域;

(4) 应急救援队伍(外部救援队伍)应听从指挥部和现场指挥人员的统一调度;

(5) 抢险人员在抢险过程须首先对事件源进行隔离,切断事件源与其它系统或设备的连通,并通知指挥组与相关企业或部门进行联系,预先进行防范;

(6) 指挥组在接到事件报告后须根据事件的严重程度,立即与外部救援单位和政府部门取得联系,请求社会支援。

8.3.2.7 应急措施

(1) 事故的上报

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①事故发生后,岗位负责人须立即上报部门负责人或行政部,同时按操作规程采取事故设备紧急处置措施;

②部门负责人或行政部在接到报警电话后,立即下达本部门紧急处置方案,并上报事故应急处置领导指挥部,同时赶往事件现场;

③事故应急处置领导指挥部根据汇报的情况和事故发展情况决定是否启动“突发事故应急处置预案”,并将决定下达给相关部门。

(2) 人员疏散

①岗位发生事故后,事故现场人员由当班生产班长负责进行清点,与事故处置无关人员须立即从生产区域撤离。

②非事故现场人员(包括车辆运输人员、工艺检验人员及其他人员)发现岗位发生事件后或经岗位操作人员提醒,应迅速远离生产区域。

③抢救人员在人员抢救工作完成或接到指挥部的紧急撤离命令后,须立即清点人员,撤离前应向现场指挥人员和指挥部报告救险情况及撤离前后人员数目。

④事故发生后,根据实际危害程度,由指挥部安排通报岗位周边区域各单位人员进行相应撤离或疏散。

⑤事故现场的人员在撤离前须判明风向,向逆风方向或横向撤离。

8.3.2.8 事故应急救援预案终止程序

(1) 符合下列条件之一的,即满足应急处置终止条件:

①事故现场得到控制,事故条件已经消除;②污染源的泄漏或释放已经降至规定限制以内;③事故所造成的危害已经被基本消除,无继发可能;④事故现场的各种专业应急处置行动已经无继续的必要;⑤采取了一切必要的防护措施以保护公众免受再次危害,并使实践可能引起的中长期影响趋于合理的水平。

(2) 确认事故处置完毕,由总指挥宣布应急处置工作结束,事故应急处置预案终止;由指挥部通知各相关部门、救援队伍及周边单位、人员事故危险已解除。

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8.3.2.9 应急培训计划

(1) 应急救援人员的培训

由行政部、技术部组织各应急救援队伍成员对岗位工艺流程、生产特征及岗位危险特性等相关业务知识和报警、救护、自身防护、消防、灭火等相关各种知识进行培训、考核,培训工作每季度进行一次。

(2) 员工应急响应的培训

由行政部提供培训资料,各部门组织本部门员工进行事件状态下的工艺处理、参与救援、自身防护、撤离危险区域等相关知识的培训、考核,培训工作每季度进行一次。

(3) 外单位或周边人员应急响应知识的宣传

对经允许进入生产区域的外来人员,进入生产现场前,必须经安全培训教育,熟悉岗位事件状态下的逃生自救常识。外来人员包括化学品运输人员、经允许后外来参观学习人员等。每年定期向周边单位及社区单位宣传应急救援安全知识。

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9 总量控制

9.1 总量控制指标

根据《辽宁省环境保护厅关于贯彻执行环保部建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》(辽环发〔2015〕17号)要求,结合本项目污染物排放情况,确定总量控制因子为:废水污染因子COD和NH3-N,废气污染因子SO2和NOx,同时将二噁英纳入总量考核指标。

9.2 项目总量控制方案

根据当前的产业政策和环保技术政策,制定本项目污染物总量控制原则和措施。污染物总量控制原则为:以国家产业政策为指导,分析项目工艺路线的合理性和先进性;采用全方位总量控制思想,提高资源的综合利用率,选用清洁能源,降低能耗水平,实现清洁生产,将污染尽可能消除在生产过程中;强化中、末端控制,降低污染物的排放水平,实现达标排放;满足地方环境管理要求。本项目对主要污染因子的总量控制措施包括:

(1) 对焚烧烟气采用““急冷+半干法脱酸+活性炭及消石灰喷入+袋式除尘”组合净化措施,使焚烧烟气达标排放。

(2) 自建污水处理场,使全厂废水处理后达标排入盘山县污水处理厂。

9.3 项目实施后污染物排放总量

9.3.1 废气污染因子

(1)焚烧烟气——本项目焚烧烟气治理后符合《危险废物焚烧污染控制标准》(GB 18484—2001)排放,尾气排放量为6800万Nm3/a,其中SO2排放浓度为255 mg/m3,排放量为17.36 t/a;NO2排放浓度为278 mg/m3,排放量为18.88 t/a。

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二噁英排放浓度为0.497 ngTEQ/m3,排放量为0.03 g/a,即:3×10-8t/a。 (2)锅炉烟气——导热油炉采用相对清洁的天然气为燃料,烟气排放符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271—2014)新建(表2)标准。烟气排放量为1630.8万Nm3/h,其中SO2排放浓度为1.74 mg/m3,排放量为0.028 t/a;NO2排放浓度为160 mg/m3,排放量为2.609 t/a。

9.3.2 废水污染因子

本项目生产废水、生活污水治理后排放量为19734 t/a,排水水质符合《辽宁省污水综合排放标准》(DB 21/1627—2008)中表2标准,进入盘山县污水处理厂。排水中COD排放浓度为250 mg/L,排放量为4.93 t/a;NH3-N排放浓度为23 mg/L,排放量为0.485 t/a。

盘山县污水处理厂改造后出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)中的一级A标准:COD:50 mg/L;NH3-N:5 mg/L。按污水处理厂处理后排入环境的污染物排放量计算,COD排放总量为0.987 t/a,NH3-N总量为0.099 t/a。

综上所述,本项目需申请的总量指标见表9-1。

表9-1 项目主要污染因子总量控制指标

排放量(t/a) 污染要素 污染因子 焚烧炉 SO2 废气 NO2 二噁英 废水 COD NH3-N 17.36 18.88 3×108 -排放去向 导热油炉 0.063 5.76 - 0.987 0.099 合计 17.423 24.64 3×108 盘山县污水处理厂 -大气 根据辽环发〔2015〕17号文件规定:建设单位应当填写《辽宁省建设项目污染物总量确认书》,通过省环保部门统一建立的“辽宁省建设项目总量指标管理系统”,提交环保部门进行总量指标审核。

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10 环境经济损益分析

对建设项目进行环境影响经济损益分析,是为了衡量建设项目的环保投资所能收到的环保效果和经济实效,以及收到的环境和社会效益,有利于最大限度地控制污染,合理利用资源,以最少的环境代价取得最大的经济效益和社会效益。

社会效益和环境效益则很难用货币的形式表现出来,应以宏观的、发展的眼光看待项目建设带来的远期环保损益,正确地把全局利益和局部利益、长远利益和近期利益有效的结合起来,实现社会效益、经济效益、环境效益的统一。本环评主要对项目的环境保护投资估算、投资比例及环保设施产生的经济效益、社会效益在一定程度上作定性描述和简要的定量分析。

10.1 经济效益分析

本项目建设单位为盘锦德隆新科技环保有限公司,其姊妹企业为2006年获得辽宁省颁发的危险废物综合利用许可证的盘锦德隆化工厂,主要从事石油冶炼废碱液的治理与综合利用。因此,项目建设方具备一定的经济实力,拥有一批有实践经验的骨干队伍与比较成熟的管理、质保体系和高效、广泛的业务网络。建设单位前期已经对于含油污泥的处理作了大量的前期准备工作,实施后能充分发挥本项目的经济效益。

本项目主要技术指标见表10-1。

由经济指标可见,本工程建成达产后年业务收入1075万元,投资利润率为总投资回收期为7.23年。从财务分析的角度来看,项目在整个生产期有很好的经济效益,综合计算指标产量盈亏平衡点为30%,在年处理1.5万吨的含油污泥时,可达到盈亏平衡,保本经营,具有较强的盈利能力和一定的抗风险能力,对增加国家税收及促进地方经济发展十分有利。同时,本项目的实施有利于当地石油、石化企业废油泥的集中处置和就近处置,提高集中处置水平,节省相关费用,对带动区域产业经济竞争能力的等方面都将发挥更大的促进作用。

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表10-1 主要技术经济指标表

序号 1 2 3 4 5 指标名称 工程总投资 达产年业务收入 年利润总额 税后投资回收期 盈亏平衡点(BEP) 单位 万元 万元 万元 年 % 指标值 4523 1075 582.9 7.23 30 10.2 社会效益分析

危险废物对环境的危害是多方面的,主要是通过多种途径对水体、大气和土壤造成污染,进而危害人群健康。通过对危险废物的处理,可以减少废物对人群健康的危害,提高社会公众安全性。

作为区域性、专业化含油污泥处置中心,本项目将全面履行危险废物集中无害化处置责任,进一步提升当地危险废物集中处置水平,减少直接排放或分散处置的现象,对保障环境安全,改善当地的生态环境和投资环境、提高生活质量有着重要的意义。

项目实施后,可以解决困扰当地石化生产企业发展的重大问题,降低了安全事故发生的机率,减少污染环境概率,对当地生态城市建设和流域的污染治理做出重要贡献。

10.3 环境效益分析

10.3.1 环保投资估算

作为一项规模化、产业化再生资源回收与综合利用项目,项目本身即属于一项环境保护工程,从全局来说其总投资均可视为环保投资。

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就项目本身而言,为消除和减缓工程可能造成的环境负面环境影响,项目自身也需要投入一定的资金用于收运、检测设备配置,采取废气、废水、固废、噪声等二次污染防治措施。

就项目本身的环保投资计算方法为:凡为防治污染、保护环境所设的装置、设备和设施,投资全部计入环境保护投资;生产需要又为环境保护服务的设施,其投资按不同的比例部分计入环境保护投资;某些特殊的环境保护设施,其投资按实际计入。

本项目总投资为4523万元,环保投资为490万元,占总投资的10.8%。环保措施及投资估算见表10-2。环保投资应纳入项目进一步设计的总投资预算中,防治措施均应按照“三同时”原则,与主体工程同步实施。

表10-2 环保投资估算 单位:万元

项目 序号 1 措施名称 焚烧尾气治理 投资 280 备注 急冷塔、脱酸调温塔、活性炭粉和消石灰粉喷射装置、袋式收尘器,以及配套风管、风机、烟囱、紧急排放烟囱1套;在线监测系统1套 填料式喷淋净化塔、活性炭吸附装置及及集气、加药系统2套(污泥干化、污水处理场各1套) 含油废水隔油、氧化强化混凝气浮处理装置 废水收集管网及初期雨水池、应急事故水池 灰渣仓及防渗、防雨淋暂存库 消声、减振装置,隔声机房等 防渗层、监测井 厂区绿化、美化 3 环境治理费用 4 5 6 7 8 9 环境监控费用 10 恶臭气体治理 污水处理场 废水收集 固体废物污染防治 噪声防治 地下水污染防治 绿化 环境监理费用 合计 20 100 15 15 3 40 5 12 490

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10.3.2 环境经济效益分析

本项目实施后,通过建设较为先进的焚烧装置和相关配套设施,对服务范围内含油污泥进行集中收集和处置,提升和改善目前建设区域危险废物的管理和处置水平,有效降低企业远距离油泥运输环节的环境风险。

项目本身的环保投资可使产生的焚烧烟气、焚烧残渣和生产废水得到有效的处理,实现达标排放,并纳入区域总量控制指标内,其环境效益十分明显。

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11 环境管理和环境监控计划

防止污染、保护环境是企业在经营过程中的重要职责与义务。为预防在经营过程中对周围环境的污染和危害,实现环境、经济、社会效益的统一,建立健全完善的企业环境保护管理与监测体制是极为重要的保证。

11.1 环境管理

11.1.1 环境管理体系

项目筹建期间应设2~3名环保专职或兼职人员,负责施工期的环境保护工作,运营后应单独设立环境保护机构,建立环境保护分级管理制度,负责项目的环保管理和监测工作。机构设置包括公司安全环保部、化验室环保班、车间环保员等,形成完善的环境管理体系,对企业出现的环境问题作出及时的反应和反馈。

11.1.2 环境管理机构主要职能

11.1.2.1 清洁生产管理

组织协调并监督实施清洁生产内容;组织经常性对企业职工的清洁生产教育和培训;负责清洁生产活动的日常管理。

11.1.2.2 运行期管理

(1)配合环保主管部门,认真贯彻落实国家有关环保法规。

(2)制定切实可行的环境保护管理制度和条例,把污染源监督和“三废”排放纳入日常管理工作,并落实到车间、班组和岗位,进行全方位管理。

(3)领导和检查日常的环保监测和统计工作,建立环保档案,按时完成各种环保报表。掌握全厂污染动态,提出改善措施。

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盘锦德隆新科技环保有限公司含油污泥处理项目 管理与监测

(4)实施有效的处置措施,加强监督,使废物得到资源化利用。调研先进的环保技术和经验,持续改进处置工艺设备水平。

(5)做好应急事故预案并组织演练,参与环境污染事故调查和处理。 (6)检查监督全厂环保设备的运行和维护,保证环保设施的正常运行。 (7)做好环境保护知识的宣传工作和环保技能培训工作,提高工作人员的环保意识和技能,保证各项环保措施的正常有效实施。

(8)按照责、权、利实行奖罚制度,对违反法规和制度的行为根据情节给予处罚,对有功人员给予奖励。

11.1.2.3 企业管理基本条件

(1) 应当具有企业法人资格,具有3名以上环境工程专业或者相关专业中级以上职称,并有3年以上固体废物污染治理经历的技术人员。直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员,应当接受专业培训,经考核合格,方可从事该项工作;

(2) 与危废承运单位签订协议,明确责任。承运单位应具有符合交通主管部门有关危险货物运输安全要求的运输工具;

(3) 有符合国家或者地方环境保护标准和安全要求的包装工具,中转和临时存放设施、设备以及验收合格的贮存设施、设备;

(4) 按照拟定的与所经营的危险废物类别相适应的处置技术和工艺,对收集废液进行处理。按照环评要求,三同时建设符合国家或辽宁省危险废物处置设施建设规划、符合国家或辽宁省环境保护标准和安全要求的处置设施、设备和配套的污染防治设施;

(5) 建立保证危险废物经营安全的规章制度、污染防治措施和事故应急救援措施。

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环境影响评价

11.2 环境监测

环境监测主要是为了跟踪本项目实施后,其环境保护措施的效果及环境质量的动态变化,防止污染事故的发生,为企业长期的环境管理积累资料。

11.2.1 环境监测机构

环境监测机构由化验室承担,主要负责协调委托检测,为委托监测机构提供必要的现场监测条件,并记录、存档监测结果,协助企业进行信息公开。

11.2.2 环境监测内容

企业环境监测含手工监测和自动在线监测两种。污染源和环境质量的手工监测工作可可委托有资质的环境监测单位承担,在线监测设备可外委有资质的第三方运营,由当地环境保护监测站负责定期的手工比对工作。

监测主要任务是厂内污染源监测、厂区及周边区域的环境质量监测,并配合环保部门参与环境监督管理工作。

11.2.2.1 污染源监测与环境质量监测

污染源与环境质量监测计划详见表11-1。

根据《危险废物处置工程技术导则》(HJ 2042—2014),危险废物处置设施须设置必要的在线监测系统,在线监测内容应该包括系统运行的工况参数和SO2、NOx及其他必要的特征污染物排放指标。特征污染物排放指标的在线监测数据与环保部门联网应满足当地的环保主管部门的要求。

烟气在线监测仪器测量参数应包括O2、CO、烟尘、SO2、NO2、HCl,流量、压力、温度等以及换算后的在线监测指标的排放总量。烟气在线监测系统应使用高温分析系统,应有恰当的防堵塞、防腐蚀措施及使用期限。

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表11-1 环境监测计划一览表

监测因子 SO2、NO2、PM10、CO、HCl、O2、烟气黑度、以及烟气流量、压力、温度等 二噁英 监测点位 焚烧炉烟囱 焚烧炉烟囱 监测频率 在线监测 1次/年 1次/半年 备注 在线监测,与环保部门联网 污染源监测 废气 H2S、NH3、臭气浓度 厂界四周无组织排放 环境空气 环境质量监测 SO2、HCl、二噁英 地下水 土壤 pH、石油类、COD pH、二噁英 2次/年,每次胡家镇、盘山县县城、连续测7日;东五村和西五村等外二噁英每年监环境居住区 委托有资质测1次 的单位监测 监测孔 1次/年 项目厂址;排气筒主导风向下风向200 m处、1000 m处 厂界四周 1次/年 2次/年,每次连续监测2日 声环境 LAeq 11.2.2.2 应急环境监测方案

建设单位应根据本项目存在的事故风险,配备应急监测设备及人员防护服装等,在事故发生时启动公司应急监测系统,发生大气污染事故应对下风向不同距离处按照扇形布点原则进行监测,并立即上报监测结果,直至污染事故结束,监测结果符合相应评价标准为止。

11.3 环境监理

11.3.1 应当开展环境监理的建设项目

依据辽宁省环境保护厅辽环发〔2016〕8号《辽宁省建设项目环境监理管理办法》,为严格建设项目全过程环境管理,促进建设项目有效落实环境保护措施,环境风险高或污染较重的建设项目,包括化工、发电、农药、医药、危险废物(含医疗废物)处置、生活垃圾集中处置、水泥、造纸、印染、钢铁、有色及其他涉

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环境影响评价

及重金属污染物排放的建设项目、环境保护主管部门在环境影响评价批准文件中要求开展环境监理的建设项目应在建设过程中进行环境监理。

11.3.2 环境监理组织实施

(1) 建设单位应当依据环境监理技术规范要求对环境监理费用进行成本核算,并纳入项目总投资预算。

(2) 建设单位应当在建设项目开工建设前,根据双方自愿、公平竞争、择优选取的原则,与环境监理单位签订环境监理合同,委托环境监理单位开展环境监理,并按合同约定,赋予环境监理单位对施工单位的监督职能,配合环境监理单位开展工作。

(3) 建设单位应当通过对外网站、报纸、广播、电视等方式向社会公开有关环境监理开展情况、环境保护措施落实情况及环境监测结果等信息,并对公开信息的真实性、准确性和完整性负责。

11.3.3 建设单位开展环境监理的要求

(1) 建设单位应当通过合同委托环境监理单位对如下内容开展环境监理:  对建设项目的设计文件符合环境影响评价文件及其批复要求情况进行技术性

核查;

 对建设项目环境管理制度制订与落实情况、环境管理机构建设情况、环境监测

监控计划落实情况、环境风险应急预案制订与落实情况进行技术性监督检查;  对建设项目环境污染治理设施、环境风险防范设施按照环境影响评价文件及批

复要求建设情况进行技术性监督检查;

 对建设项目施工建设过程中自然生态保护和恢复措施、水土保持措施及饮用水

水源保护区、自然保护区、风景名胜区、文物保护单位、生态功能保护区、重要生态保护地、地质公园、森林公园等环境敏感保护目标的保护措施落实情况进行技术性监督检查;

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盘锦德隆新科技环保有限公司含油污泥处理项目 管理与监测

 对建设项目施工建设过程中各种污染物排放达到环境保护标准要求情况进行

技术性监督检查。

(2) 环境监理合同签订十日内,应当将确定的环境监理单位、环境监理方案、项目监理机构的组织形式及人员组成,报审批该项目环境影响文件的环境保护主管部门及所在地环境保护行政主管部门。

(3) 建设项目开工前,应当向审批该项目环境影响文件的环境保护主管部门提交设计文件环保核查环境监理报告;建设项目施工完成后,应当提交施工期环境监理报告;申请建设项目竣工环境保护验收前,应当提交环境监理总结报告。提交的各阶段环境监理报告及资料可作为建设项目环境管理及竣工环保验收的依据。

(4) 环境监理单位发现建设项目存在如下问题,应当立即将相关情况及整改建议报项目建设单位及项目所在地环境保护行政主管部门,并抄送审批该项目环境影响文件的环境保护主管部门。

 项目设计平面布置、建设规模、生产工艺和环境保护设施与所批复的环境影响

评价文件存在重大变更的;

 项目施工过程中未对自然生态环境、环境保护敏感目标等实施有效环境保护,

造成破坏的;

 项目施工过程中存在超出国家或地方环境标准排放污染物的环境违法行为的,

存在污染扰民情况的,存在生态破坏或未按照环境影响评价文件及批复要求实施生态恢复的;

 环境污染治理设施、环境风险防范设施未按照环境影响评价文件及其批复要求

建设的、施工进度与主体工程施工进度不符合的;

 项目施工完成后污染防治设施不能运行和污染物排放不达标等达不到环境影

响评价文件及其批复要求的;

 项目建设过程中存在其他环境违法行为的。

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环境影响评价

11.4 “三同时”验收一览表

项目在建成后在三个月内,应向环境保护相关部门提出验收申请,对本项目采取的各项环保措施进行竣工验收,本项目“三同时”竣工验收清单见表11-4。

表11-4 建设项目环境保护“三同时”验收一览表

类别 污染源 考核内容 监测(考核)监测(考核)执行标准/规范 因子 位置 《危险废物焚烧污染控制标准》(GB 18484—2001) 安装“急冷+碱液脱酸+活性烟尘、CO、炭吸附和干法脱酸+袋式除SO2、HF、焚烧系统烟焚烧系统 尘器”组合烟气治理装置,烟HCl、NO2、囱采样孔 囱高度达到45 m以上,安装二噁英 在线监测系统 废气 导热油炉 以天然气为燃料 《锅炉大气污染颗粒物、SO2、物排放标准》(GB 锅炉烟囱 NO2 13271—2014)新建(表2)标准 《恶臭污染物排油泥预处理、集气罩+填料式喷淋净化H2S、NH3、处理装置入放标准》(GB 污水处理场塔+活性炭净化装置 臭气浓度 排气筒段 14554—93)二级臭气 标准 自建5 t/h污水处理场,采COD、《辽宁省污水综生产废水、生用隔油、气浮组合工艺,NH3-N、石油污水处理场合排放标准》(DB 废水 活污水 出水达标排入盘山县污水类、硫化物、排放口 21/1627—2008)中处理厂 挥发酚 的表2标准 高噪声设备均安装于车间和车间内设置的设备间内,针对声源特性采取减振、消声等降噪措施 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008)中的3类标准 噪声 设备噪声 等效声级 厂界 固废 生产后对于焚烧残渣按照GB 5085.3《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》,对于属焚烧灰渣及危废废物 于危险废物的物质建设合乎破损滤袋 相关标准的防渗、防雨淋专用贮存库房和焚烧储仓,转运至具资质的单位处置 危废贮库符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597—危险废物贮2001);《危险废物收存库 集、贮存、运输技术规范》(HJ 2025—2012) 监测孔 《地下水质量标准》(GB 14848—93)三类标准 参照《石油化工工程防渗地下油泥周转池、pH、石油类、技术规范》(GB/T 50934—水 污水处理场 硫酸盐 2013)重点防渗

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12 政策符合性与环境可行性分析

12.1 政策符合性分析

对照发改委《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正),本项目属于第一类鼓励类,三十八项环境保护与资源节约综合利用中第8条,危险废弃物处理中心建设。

12.2 与《危险废物处置工程技术导则》的符合性

《危险废物处置工程技术导则》(HJ 2042—2014)总体要求险废物处置工程厂址选择应符合城市总体发展规划、环境保护专业规划和当地的大气污染防治、水资源保护、自然生态保护要求,还应综合考虑危险废物处置设施的服务区域、交通、土地利用现状、基础设施状况、运输距离及公众意见等因素,最终选定的厂址还应通过环境影响和环境风险评价确定。

本项目选址符合相关规划要求,服务区域立足盘锦地区,面向周边地区。盘锦市石油、石化工业发达,作为国内最大的稠油及超稠油生产和加工基地,采油和油品加工所带来的含油污泥越来越多,急需安全处理。

在严格落实“三同时”等环保措施的基础上,根据本次环评预测,本项目运行期间正常工况、事故状态下的环境影响和环境风险影响均属可接受程度。因此,本项目选址符合导则HJ 2042—2014要求。

12.3 与上一级规划符合性分析

根据《辽宁省“十二五”再生资源产业园及危险废物重点处置项目建设规划》、《关于辽宁省再生资源产业园区建设的指导意见》等政策,盘锦市在辽宁北方新材料产业园设立了盘锦市再生资源产业园,产业园功能定位:重点发展环保型循环经济产业,发展废碱液处理、废机油回收处理、废橡胶回收处理、污水处理剂、

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环境影响评价

废油泥处理、固废物回收处理等产业。本项目在园区中的位置见图12-1,位于三类用地内,符合规划。

根据盘锦市保护局2015年12月22日印发的《关于盘锦市再生资源产业园控制性详细规划环境影响报告书的审查意见》(盘环发〔2015〕287号),其中针对进驻企业的要求如下:

1、报告书规定三类工业用地设置卫生防护距离为800米,园区管委会应做好该规划卫生防护距离内的居民区等环境敏感目标的动迂安置工作,在该规划卫生防护距离范围内,今后不得再规划、审批、建设居民区、学校、医院等环境敏感目标。产业园区禁止不符合国家产业政策和行业发展规划的项目入驻。

本项目防护距离为800米,不超过园区防护距离范围(规划环评建议图见图12-2);建设内容为危险废物——含油污泥集中处理,符合园区规划。

2、产业园应按照“报告书”要求科学合理布设中水回用管网。污水经处理后制得的中水应充分回用,工业用水在满足水质要求的前提下,必须优先使用中水,以减少新鲜水耗量。对各个企业的水排污口进行标准化建设,在污水排放口安装污水流量计;对区内污水排放量超过1000 t/d或CODCr排放量超过100 kg/d的企业,其污水排口均需安装CODCr在线监测仪等设备,并与园区环境管理部门和盘锦市环境监控网络联网。

本项目废水排放量不超过1000 t/d,CODCr排放量不超过100 kg/d。绿化采用盘山县污水处理厂的中水,在发展过程中将根据实际情况扩大中水使用。

5、入驻企业危险废物暂存、处置等设施必须确保满足危废处置场的有关要求。

可见,本项目建设符合上一级规划要求,实施后有利于提高盘锦市含油污泥的集中处置水平,对带动区域产业水平的提升、提高经济竞争能力的等方面都将发挥更大的促进作用,从环境相容性角度分析是可行的。

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12.4 平面布置合理性分析

项目建设内容包括阳光板房封闭的油泥周转池、油泥预处理车间(干化车间)、油泥无害化处理车间(焚烧车间)、污水处理场以及辅助装置用房等。根据生产工艺、运输、防火、安全、卫生、施工等要求,结合工程场地的地形、气象等自然条件,因地制宜的对建筑物运输线路等进行总平面布置,便于生产管理。总平面布置分区明确,紧凑、连贯。

盘锦地区年主导风SSW风,冬季主导风向为NNE,而本项目外环境中居住区主要分布于E~S方向,其次是NNW,均不处于生产区的正下风向,综合考虑拟建项目总平面布置是合理的。

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环境影响评价

13 公众参与

公众参与是项目有关各方同所在地公众之间的一种双向交流,是环评工作的重要组成部分。环保法规定:编制环境影响报告书的建设项目,建设单位应当在编制时向可能受影响的公众说明情况,充分征求意见。其目的是维护公众合法的环境权益,在环评中体现以人为本的原则,更全面地了解环境背景信息,发现潜在的环境问题,提高环评的科学性和针对性,提高环保措施的合理性和有效性。

13.1 公众参与开展方式

本项目在环境影响评价报告书编制期间,进行了两次信息发布和一次发放公众参与调查问卷的工作。

13.1.1 信息发布

按照《环境影响评价公众参与暂行办法》中有关规定,建设单位于2014年2月21日盘锦《纵横资讯报》上发布了环境影响评价第一次公告,于2016年2月23日,在《盘锦日报》上发布了第二次公告,就项目的建设地点和内容、建设单位与环评单位联系方式、主要环境影响和防治措施、评价结论要点等相关内容向社会公众进行了各10个工作日的公示,广泛征求各界对本项目的意见和建议。

13.1.2 问卷调查

在第二次公告期间,建设单位对厂址周围居民及各界人士进行了问卷调查,调查范围主要是项目评价范围内的环境敏感保护目标。

调查共发放问卷60份,收回有效问卷60份。调查对象注重了涵盖面,主要为18岁以上,不同年龄、不同性别、不同职业、不同文化程度,有独立判断能力,可能受到建设项目影响的公众。

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盘锦德隆新科技环保有限公司含油污泥处理项目 公众参与

13.2 公众参与调查结果

公众参与问卷调查参与人员统计见表13-1,公众意见结果统计见表13-2。

表13-1 公众参与调查人员结构统计一览表

项目 男 性别 女 18-30 年龄 31-45 46-60 60以上 大学及以上 高中 文化程度 初中 小学 工人 农民 商人 职业 学生 科技工作者 文职人员 其他(

21 15 17 29 1 1 1 9 2 35 25 28 48 2 2 2 15 3 32 9 27 19 5 8 16 53 15 45 32 8 13 27 人数 28 比例(%) 47 辽宁省环境规划院有限公司 148

环境影响评价

表13-2 公众意见统计结果

调查内容 结果统计 意见 了解 1 您是否了解该项目 不了解 略知一点 满意 2 您对项目所在地当前的环境状况是否满意 一般 不满意 很不满意 空气污染 水污染 3 您认为项目区主要的环境现状问题是 固废 噪声污染 地下水 生态 您认为本项目建设是否有利于推动当地经济的发展 有利 不利 没有影响 空气污染 水污染 5 您认为该项目建设带来的主要环境问题是 固废 噪声污染 地下水 生态 很大影响 您认为该项目建设对环境的污染有多大 有影响 轻度影响 微弱影响 无影响 坚决支持 7 从环保角度出发,您对该项目持何种态度 有条件赞成 反对 无所谓

人数 17 1 42 32 27 1 0 16 23 12 0 1 8 34 0 26 32 10 13 0 0 7 0 5 25 25 5 24 0 0 36 比例(%) 28 2 70 53 45 2 0 27 38 20 0 2 13 57 0 43 53 17 22 0 0 12 0 8 42 42 8 40 0 0 60 4 6 149 沈阳市东陵区双园路30甲-2号

盘锦德隆新科技环保有限公司含油污泥处理项目 公众参与

从被调查者的结构可以看出,本次调查对象所涵盖的人员基本包括了项目周边各年龄层、各种职业、不同受教育程度的群众,因此本次调查的结果是较全面且合理的。

公众意见汇总结果表明:28%的被调查者了解本项目的建设内容,70%略知一点;53%的被调查者对项目所在地当前的环境状况满意,1人表示不满意,无人表示很不满意;认为项目区主要的环境现状问题是空气污染、水污染、固废、地下水、生态的分别为27%、38%、20%、2%和13%;57%的被调查者认为本项目建设有利于推动当地经济的发展,43认为没有影响,无人认为有不利影响;53%的被调查者认为该项目建设带来的环境问题主要是空气污染,认为是水污染、固废、生态的分别为17%、22%和12%。认为污染属于轻度的占42%,认为影响微弱的占42%,认为无影响的有8%,8%认为有影响,无人认为有很大影响;最后,40%的被调查者对该项目持坚决支持的态度,60%持无所谓态度,无有条件赞成和反对意见。

通过以上统计结果可以看出,绝大多数的被调查者对本项目是认可和支持的,认为通过本项目的建设可以促进地区经济的发展。

13.3 小结

本次公众参与调查表明,40%的被调查公众坚决支持本项目的建设,整个调查中没有收到反对本项目建设的意见。公众认为本项目建成之后有利于当地的经济发展起到较大的带动作用,通过采取相应的污染防治措施之后不会使当地的环境质量因项目的建设而发生大的变化。

建设单位可以参考本次调查结果,对公众的意见加以采纳,并提出具体的操作措施,保证项目建设与环境保护之间能够持续、稳定、协调发展,实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。

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环境影响评价

14 评价结论

14.1 项目概况

针对盘锦市石油、石化行业含油污泥现阶段处理能力无法满足日益增加的油泥处理需求的趋势,盘锦德隆新科技环保有限公司拟在盘锦市再生资源产业园投资建设5万t/a含油污泥处理项目,处理工艺引进国内先进的专利技术,建设含油污泥干化、裂解焚烧等处置车间,余热进行利用,配套建设废水、废气等处理设施,主要处理盘锦及周边地区的石油开采、炼制所产生的油泥、污泥、浮渣。

14.2 政策符合性与环境可行性

(1) 对照发改委《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正),本项目属于项目属于第一类鼓励类,三十八项环境保护与资源节约综合利用中第8条,危险废弃物处理中心建设。

(2) 项目拟采取的处置方法措施符合《危险废物处置工程技术导则》(HJ 2042—2014)。

(3) 项目选址与建设内容符合《盘锦市再生资源产业园控制性详细规划环评》,总平面布置合理。

14.3 环境现状

(1) 评价范围内SO2、NO2、CO的1小时平均浓度和24小时平均浓度,PM10、TSP的24小时平均浓度、F的1小时平均浓度均符合《环境空气质量标准》(GB 3095—2012)中二级标准;参照《工业企业设计卫生标准》(TJ 36—79)中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”进行评价,HCl、H2S、NH3的一次值符合标准;非甲烷总烃的一次值符合《大气污染物综合排放标准详解》的2.0 mg/m3评价标准;参照日本标准评价,二噁英的日平均浓度符合标准。

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盘锦德隆新科技环保有限公司含油污泥处理项目 评价结论

(2) 项目周边昼间声环境现状满足《声环境质量标准》(GB 3096—2008)中的3类标准。

(3) 监测结果表明,评价区域土壤环境符合《土壤环境质量标准》(GB 15618—1995)中的二级标准。

(4) 评价结果显示:项目厂区地下水总硬度和硫酸盐超过国家《地下水质量标准》(GB 14848—93)中的Ⅲ类标准限值,厂区外地下水水质指标中氨氮、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数均出现超标现象。原因是评价区地下水为咸水,受自然环境和人为因素的影响地下水水质差。

(5) 评价结果表明:项目建设区域地表水体绕阳河各监测断面水质均满足《地表水环境质量标准》(GB 38382—002)中Ⅳ类标准要求。

14.4 环境保护措施

(1) 油泥收运污染防治措施

严格按照《危险废物经营许可证管理办法》、《危险废物转移联单管理办法》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》等有关规定进行收运。制定合理的收运计划、运输路线和应急预案,由具有危废运输资质单位的承运;油泥贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》等规定建设和管理,保障含油污泥收运、暂存过程中的安全性,防止对周围环境造成污染。

(2) 大气污染防治措施

焚烧尾气治理措施:①通过检测和合理配伍,从源头防止含氟较高或含氯大于5%的危险废物进入焚烧炉;②控制二燃室的燃烧温度高于1100℃,烟气在炉内停留时间大于2 s。使二噁英等有害污染物充分分解;③采用“急冷+碱液脱酸+活性炭吸附和干法脱酸+袋式除尘器”组合治理工艺,安装在线监测系统,控制焚烧系统处于正常工作状态,使烟气排放符合《危险废物焚烧污染控制标准》(GB 18484—2001)要求。

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环境影响评价

污泥周转池、油泥预处理车间产生的少量不凝气体、臭气,以及污水场产生的臭气通过焚烧系统的一次风机并引入焚烧炉彻底分解,同时备用活性炭吸附装置,用于焚烧炉短期停炉时净化臭气,有效控制全厂无组织排放,使厂界臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》(GB 14554—93)要求。

焚烧车间边界外设置800 m环境防护距离,在此防护距离范围无居民点、学校、医院等敏感点。

导热油炉采用相对清洁的天然气燃料,烟气排放符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271—2014)新建(表2)标准。

(3) 废水污染防治措施

①建设事故池兼初期雨水池,收集全厂生产废水进行处理;②自建污水处理场,出水通过园区管网排入盘山县污水处理厂,排水水质符合《辽宁省污水综合排放标准》(DB 21/1627—2008)表2标准要求。③如果在时序上出现盘山县污水处理厂改造工程滞后于本工程的情况,则本项目必须增加废水深度处理工艺,将生产废水处理后回用,不得外排。

(4) 固体废物污染防治措施

生产后委托具资质的检测机构对焚烧残渣的性质进行鉴定,属于一般固废才可以综合利用或外弃,否则应按危废管理,不得排入生活垃圾场;飞灰及焚烧尾气治理产生的破损滤袋外运至具资质单位安全填埋。危废暂存按《危险废物贮存污染控制标准》等要求,建设防渗、防雨、防火库房。

(5) 噪声治理措施

将高声源安装在车间及设备间内,选择低噪声型设备,针对设备声学特性采取相应的隔声、消声、减振等降噪措施。

(6) 地下水污染防治措施

①将全厂厂区均划定为重点污染防治区,重点污染防治区防渗层的防渗性能不低于6.0 m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能;②设置监测孔预防地下水污染。

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盘锦德隆新科技环保有限公司含油污泥处理项目 评价结论

14.5 环境影响预测评价结论

(1) 大气环境影响评价结论

预测结果表明,本项目运行后焚烧烟气中HCl、NO2、二噁英的最大地面浓度占标率较小。

本评价提出在焚烧车间边界外设置800 m的环境防护距离,该防护距离范围内现状没有居民存在,未来不得新建居民点、学校、医院等敏感点。

(2) 废水环境影响分析

本项目生产废水、生活污水处理后可以达标排放,进入盘山县处理厂集中处理,因此不会造成地表水环境影响。

(3) 噪声环境影响评价结论

预测结果表明,本项目产生的噪声经隔声降噪和距离衰减后,各方位厂界噪声均可满足国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008)中的3类标准要求,叠加背景值后符合《声环境质量标准》(GB 3096—2008)中的3类标准。

(4) 地下水环境影响预测评价结论

对于非正常工况排放废水,应以地面防渗等主动性措施为主要保护手段,使污染源的渗漏达到最小程度,并辅以地下水环境监测和应急保护措施进行含水层的防护。

14.6 环境风险评价

环境风险预测结果表明,事故情况下对焚烧烟气对周围空气环境影响比较大,厂区周围二噁英浓度会出现超标现象,但这种情况出现的概率很小,影响时间短,主要应采取风险防范措施,防止对周围人群健康造成危害。

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环境影响评价

14.7 总量控制

(1)废气

废气总量因子主要是焚烧炉排放的SO2、NO2,同时将二噁英纳入总量指标,以及导热油炉排放的SO2和NO2。需申请的总量指标为:

SO2总量指标——17.423 t/a。 NO2总量指标——24.64 t/a。 二噁英总量指标——3×10-8 t/a。 (2)废水

本项目废水排放量为19734 t/a,经自建废水处理站治理达标后排入盘山县污水处理厂。盘山县污水处理厂出水进入绕阳河,改造后出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)中的一级A标准,按污水处理厂处理后排入环境的污染物排放量计算,COD排放总量为0.987 t/a,NH3-N总量为0.099 t/a。

14.8 公众参与

通过公众参与调查,所有被调查人员对建设项目的建设无反对意见,持坚决支持态度的占40%。

综上所述,综上所述,本项目符合国家产业政策,与建设区域相关规划相容,厂址选择合理;项目拟采用的处置工艺属于较为先进、成熟的清洁生产工艺,拟采取的污染防治措施可行、有效,实施后可以使各类污染物实现达标排放和安全处置;项目的环境效益、经济效益和社会效益明显。在认真落实各项管理、监控、污染防治和应急防范措施的前提下,从环保角度分析本项目的建设可行。

155 沈阳市东陵区双园路30甲-2号

156 盘锦德隆新科技环保有限公司含油污泥处理项目环评

目 录

1 总论 .................................................................................................................................................. 1

1.1 编制依据 ....................................................................................................................................... 1 1.2 评价目的与重点 ........................................................................................................................... 4 1.3 环境影响因素识别与评价因子筛选 ........................................................................................... 4 1.4 评价标准 ....................................................................................................................................... 6 1.5 评价等级与评价范围 .................................................................................................................. 11 1.6 环境敏感区 ..................................................................................................................................15

2 区域环境概况 ................................................................................................................................. 16

2.1 自然环境概况 ..............................................................................................................................16 2.2 社会环境概况 ..............................................................................................................................21 2.3 环境质量现状调查与评价 ..........................................................................................................22

3 项目概况......................................................................................................................................... 35

3.1 建设项目基本情况 ......................................................................................................................35 3.2 工程组成与建设规模 ..................................................................................................................35 3.3 主要处理物料、辅助材料及能源 ..............................................................................................36 3.4 主要工艺设备 ..............................................................................................................................39 3.5 厂区总平面布置 ..........................................................................................................................40 3.6 公用工程 ......................................................................................................................................41 3.7 定员及工作制度 ..........................................................................................................................44 3.8 建设进度 ......................................................................................................................................44

4 工程分析......................................................................................................................................... 45

4.1 含油污泥接收、储运 ..................................................................................................................45 4.2 油泥干化系统 ..............................................................................................................................46 4.3 焚烧及余热利用系统 ..................................................................................................................48 4.4 工程污染源分析 ..........................................................................................................................58

5 清洁生产......................................................................................................................................... 65

5.1 拟建项目工艺技术与设备先进性分析 ......................................................................................65 5.2 节能、节水措施 ..........................................................................................................................69 5.3 清洁生产综合结论 ......................................................................................................................70

6 环境保护措施及其经济技术论证 ................................................................................................. 72

6.1 收集、运输、暂存污染防治措施 ..............................................................................................72 6.2 大气污染防治措施 ......................................................................................................................73 6.3 废水污染防治措施 ......................................................................................................................78 6.4 固体废物污染防治措施 ..............................................................................................................78

辽宁省环境规划院有限公司 157 沈阳市东陵区双园路30甲-2号

盘锦德隆新科技环保有限公司含油污泥处理项目环评

6.5 噪声污染防治措施 ..................................................................................................................... 79 6.6 地下水污染防治措施 ................................................................................................................. 81 6.7 绿化措施 ..................................................................................................................................... 85

7 环境影响预测与评价 ..................................................................................................................... 86

7.1 大气环境影响 ............................................................................................................................. 86 7.2 环境空气影响预测与评价 .......................................................................................................... 88 7.3 噪声影响分析 ........................................................................................................................... 105 7.4 固体废物影响分析 ................................................................................................................... 108 7.5 地表水环境影响分析 ............................................................................................................... 108 7.6 地下水环境影响分析 ............................................................................................................... 108

8 环境风险评价 ............................................................................................................................... 113

8.1 环境风险识别 ........................................................................................................................... 113 8.2 源项分析及事故后果预测 ........................................................................................................ 118 8.3 环境风险防范措施与应急预案 ................................................................................................ 120

9 总量控制 ....................................................................................................................................... 131

9.1 总量控制指标 ........................................................................................................................... 131 9.2 项目总量控制方案 ................................................................................................................... 131 9.3 项目实施后污染物排放总量 .................................................................................................... 131

10 环境经济损益分析 ..................................................................................................................... 133

10.1 经济效益分析 ......................................................................................................................... 133 10.2 社会效益分析 ......................................................................................................................... 134 10.3 环境效益分析 ......................................................................................................................... 134

11 环境管理和环境监控计划 ......................................................................................................... 137

11.1 环境管理 ................................................................................................................................. 137 11.2 环境监测 ................................................................................................................................. 139 11.3 环境监理 ................................................................................................................................. 140 11.4 “三同时”验收一览表 .......................................................................................................... 143

12 政策符合性与环境可行性分析 ................................................................................................. 144

12.1 政策符合性分析 ..................................................................................................................... 144 12.2 与《危险废物处置工程技术导则》的符合性 ...................................................................... 144 12.3 与上一级规划符合性分析 ...................................................................................................... 144 12.4 平面布置合理性分析 ............................................................................................................. 146

13 公众参与 ..................................................................................................................................... 147

13.1 公众参与开展方式 ................................................................................................................. 147 13.2 公众参与调查结果 ................................................................................................................. 148 13.3 小结 ......................................................................................................................................... 150

14 评价结论 ..................................................................................................................................... 151

辽宁省环境规划院有限公司

158 盘锦德隆新科技环保有限公司含油污泥处理项目

14.1 项目概况 ..................................................................................................................................151 14.2 政策符合性与环境可行性 ......................................................................................................151 14.3 环境现状 ..................................................................................................................................151 14.4 环境保护措施 ..........................................................................................................................152 14.5 环境影响预测评价结论 ..........................................................................................................154 14.6 环境风险评价 ..........................................................................................................................154 14.7 公众参与 ..................................................................................................................................155

159 沈阳市东陵区双园路30甲-2号

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引 言

盘锦市作为国内最大的稠油生产和加工基地,采油和油品加工业产生越来越多的含油污泥,包括原油脱水罐、贮存罐、污油罐等底部存在的大量罐底泥,企业含油污水处理装置产生的浮渣和底泥等。这些含稠油的污泥流动性差、粘度高,含有大量的有机和无机化学药剂,如管理处置不当会对周边环境造成较大的危害。

国内外对油泥处理已进行了大量的理论研究和广泛的技术尝试,开发了多种处理工艺和设备。通常对含油污泥处理所采用的方法主要分为四类,即物理方法(焚烧,热熔玻璃化,热溶离心)、物理化学方法(溶剂萃取,汽提,淋滤冲洗,溶剂—声波处理法)、化学方法(氧化剂氧化,超临界氧化)、生物方法(生物氧化,微生物破乳)等。

据不完全统计,盘锦市的含油污泥产生量为20万t/a,并且以5万t/a的速度递增。目前盘锦市持有HW08废矿物油危险废物经营许可证的企业处理规模为17万t/a,无法满足日益增加的油泥处理需求。

盘锦德隆新科技环保有限公司为新注册的污染治理企业,项目投资方已经对于含油危险废物的处理作了大量的前期准备工作,根据盘锦市含油污泥处置的实际情况,借鉴盘锦市和其他企业油泥无害化处理和资源化利用技术成果,拟在盘锦市再生资源产业园投资建设10万t/a含油污泥处理项目,其中一期工程规模为5万t/a。本次环评即针对一期工程进行编制。

本项目采用层燃与热解气化相结合的新型焚烧炉,具有投资低、操作安全、焚烧彻底且效率高、无需预处理、无二次污染等优良性能,尤其适合含油污泥的焚烧处理。采用干化和焚烧工艺对含油污泥进行经济有效的资源化、无害化处置,对保护环境,促进当地石油行业持续稳定发展具有重要的意义。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求,建设单位委托我们辽宁省环境规划院有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后,环评项

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目组在现场踏勘和分析掌握相关资料的基础上,依据环境影响评价导则编制完成了本项目的环境影响报告书。

针对项目的工程特点和周围环境特征,本环评关注的环境问题主要包括:含油污泥焚烧尾气对区域环境空气质量的影响程度;事故状况下应急措施和环境风险水平是否处于可接受程度;项目废水处理及排放的可行性。工作重点为:焚烧尾气治理措施可行性分析与大气环境影响评价;环境风险评价。

经过综合评价,本环评报告书主要结论为:本项目本身为环保工程,选址合理,处置工艺可行。在认真落实各项管理、监控、污染防治和应急防范措施的前提下,其处理处置过程中产生的各类环境负面因素均可以得到有效控制,满足相关标准和法规要求,项目的建设具备环境可行性。

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